WO2020045891A1 - 무선랜 시스템에서 조인트 전송을 수행하는 방법 및 장치 - Google Patents

무선랜 시스템에서 조인트 전송을 수행하는 방법 및 장치 Download PDF

Info

Publication number
WO2020045891A1
WO2020045891A1 PCT/KR2019/010632 KR2019010632W WO2020045891A1 WO 2020045891 A1 WO2020045891 A1 WO 2020045891A1 KR 2019010632 W KR2019010632 W KR 2019010632W WO 2020045891 A1 WO2020045891 A1 WO 2020045891A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
frame
joint transmission
sta
aps
transmission
Prior art date
Application number
PCT/KR2019/010632
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
류기선
박성진
김상국
김정기
최진수
Original Assignee
엘지전자 주식회사
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 엘지전자 주식회사 filed Critical 엘지전자 주식회사
Priority to US17/265,947 priority Critical patent/US11696354B2/en
Publication of WO2020045891A1 publication Critical patent/WO2020045891A1/ko

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W56/00Synchronisation arrangements
    • H04W56/001Synchronization between nodes
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/022Site diversity; Macro-diversity
    • H04B7/024Co-operative use of antennas of several sites, e.g. in co-ordinated multipoint or co-operative multiple-input multiple-output [MIMO] systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0002Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff by adapting the transmission rate
    • H04L1/0003Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff by adapting the transmission rate by switching between different modulation schemes
    • H04L1/0004Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff by adapting the transmission rate by switching between different modulation schemes applied to control information
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/08Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by repeating transmission, e.g. Verdan system
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/1607Details of the supervisory signal
    • H04L1/1614Details of the supervisory signal using bitmaps
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1867Arrangements specially adapted for the transmitter end
    • H04L1/1896ARQ related signaling
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/10Scheduling measurement reports ; Arrangements for measurement reports
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W56/00Synchronisation arrangements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0446Resources in time domain, e.g. slots or frames
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access, e.g. scheduled or random access
    • H04W74/002Transmission of channel access control information
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access, e.g. scheduled or random access
    • H04W74/04Scheduled or contention-free access
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/10Connection setup
    • H04W76/11Allocation or use of connection identifiers
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/10Connection setup
    • H04W76/15Setup of multiple wireless link connections
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/27Control channels or signalling for resource management between access points
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W80/00Wireless network protocols or protocol adaptations to wireless operation
    • H04W80/02Data link layer protocols
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W84/00Network topologies
    • H04W84/02Hierarchically pre-organised networks, e.g. paging networks, cellular networks, WLAN [Wireless Local Area Network] or WLL [Wireless Local Loop]
    • H04W84/10Small scale networks; Flat hierarchical networks
    • H04W84/12WLAN [Wireless Local Area Networks]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/08Access point devices
    • H04W88/085Access point devices with remote components

Definitions

  • the present disclosure relates to a technique for performing joint transmission in a WLAN system, and more particularly, to a method and apparatus for transmitting a joint frame by multiple APs in a WLAN system.
  • next-generation WLANs 1) enhancements to the Institute of Electronic and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 physical and medium access control (MAC) layers in the 2.4 GHz and 5 GHz bands, and 2) spectral efficiency and area throughput. aims to improve performance in real indoor and outdoor environments, such as in environments where interference sources exist, dense heterogeneous network environments, and high user loads.
  • IEEE Institute of Electronic and Electronics Engineers
  • MAC medium access control
  • next-generation WLAN The environment mainly considered in next-generation WLAN is a dense environment with many access points and STAs, and improvements in spectral efficiency and area throughput are discussed in such a dense environment.
  • next generation WLAN there is an interest in improving practical performance not only in an indoor environment but also in an outdoor environment, which is not much considered in a conventional WLAN.
  • next-generation WLAN there is a great interest in scenarios such as wireless office, smart home, stadium, hotspot, building / apartment, and AP based on the scenario.
  • STA are discussing about improving system performance in a dense environment with many STAs.
  • next-generation WLAN In addition, in the next-generation WLAN, there will be more discussion about improving system performance in outdoor overlapping basic service set (OBSS) environment, improving outdoor environment performance, and cellular offloading, rather than improving single link performance in one basic service set (BSS). It is expected.
  • the directionality of these next-generation WLANs means that next-generation WLANs will increasingly have a technology range similar to that of mobile communications. Considering the recent situation in which mobile communication and WLAN technology are discussed together in the small cell and direct-to-direct (D2D) communication area, the technical and business convergence of next-generation WLAN and mobile communication is expected to become more active.
  • D2D direct-to-direct
  • the present specification proposes a method and apparatus for performing a joint frame in a WLAN system.
  • One example of the present specification proposes a method of performing a joint frame.
  • the next generation WLAN system is a WLAN system that improves the 802.11ax system and may satisfy backward compatibility with the 802.11ax system.
  • This embodiment is performed in M-AP (Master-AP) supporting multiple APs.
  • the receiver of the present embodiment may correspond to an STA that supports an Extremely High Throughput (ETH) wireless LAN system.
  • ETH Extremely High Throughput
  • the master access point (M-AP) transmits a first control frame for notifying the joint transmission to the first and second slave-access points (S-AP).
  • the M-AP transmits data frames to the first and second S-APs.
  • the data frame is a data frame to be transmitted to the STA through the joint transmission.
  • the M-AP transmits a second control frame including scheduling information necessary for the joint transmission to the first and second S-APs.
  • the M-AP performs the joint transmission to a station (STA) through the first and second S-APs.
  • the M-AP serves as a coordinator to coordinate multiple APs (here, the first S-AP and the second S-AP).
  • the first control frame may be a Joint Transmission Announcement (JTA) frame. That is, it can be seen that the first control frame includes control information for initiating joint transmission to the first and second S-APs.
  • JTA Joint Transmission Announcement
  • the first control frame may include a first identifier and a second identifier.
  • the first identifier may be an association identifier (AID) or MAC address of the first and second S-APs participating in the joint transmission.
  • the second identifier may be a temporary identifier for the first and second S-AP and the STA participating in the joint transmission.
  • the second control frame may be a synchronization frame or a joint transmission trigger frame.
  • the second control frame may include information on a bandwidth, a resource unit, a modulation and coding scheme (MCS), a multi-input multi-output (MIMO), and a transmission power for scheduling the data frame.
  • MCS modulation and coding scheme
  • MIMO multi-input multi-output
  • Synchronization of the first and second S-APs to the joint transmission may be performed based on the synchronization frame.
  • the M-A may receive a first ACK frame in response to the first control frame from the first and second S-APs.
  • the M-A may receive a second ACK frame in response to the data frame from the first and second S-APs.
  • the procedure for receiving the first and second ACK frames may be optionally omitted.
  • the third ACK frame which is a response to the data frame transmitted through the joint transmission, may be transmitted from the STA to the first S-AP.
  • the first S-AP is associated with the STA. Accordingly, the STA may transmit the third ACK only to the first S-AP.
  • the M-AP may receive a fourth ACK frame including the same ACK information as the third ACK frame from the first S-AP.
  • a fourth ACK frame including the same ACK information as the third ACK frame from the first S-AP.
  • whether the STA successfully received the data frame through the joint transmission may be shared between the APs.
  • the procedure for receiving the third and fourth ACK frames may be optionally omitted.
  • All the above-described procedures are performed in one TXOP, and if the STA fails to receive the data frame, the above-described procedure may be repeated for another TXOP to perform joint transmission again.
  • the M-AP may select an S-AP to participate in the joint transmission based on channel state information.
  • the channel state information may be measured by the STA and included in an NDP frame.
  • the NDP frame may be transmitted from the STA to the first S-AP based on an NDP trigger frame.
  • the first S-AP is associated with the STA.
  • the NDP trigger frame may be transmitted from the first S-AP to the STA based on the first control frame.
  • the above-described procedure is a description of the sounding procedure based on the NDP frame.
  • the M-AP and the first and second S-APs may be connected through a wireless backhaul.
  • WLAN wireless local area network
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of a PPDU used in the IEEE standard.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of a HE PPDU.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an arrangement of resource units (RUs) used on a 20 MHz band.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an arrangement of resource units (RUs) used on a 40 MHz band.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an arrangement of resource units (RUs) used on an 80 MHz band.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating another example of the HE-PPDU.
  • FIG. 8 is a block diagram showing an example of the HE-SIG-B according to the present embodiment.
  • FIG. 9 shows an example of a trigger frame.
  • FIG. 10 illustrates an example of subfields included in a per user information field.
  • FIG. 11 is a block diagram showing an example of a control field and a data field constructed according to the present embodiment.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating an example of a HE TB PPDU.
  • 13 shows an example of activating joint multiple AP transmission.
  • 16 shows an example in which AP coordination and interference are controlled.
  • 19 is a diagram for explaining C-OFDMA.
  • FIG. 21 shows an example of performing joint transmission according to scenario 1.
  • FIG. 21 shows an example of performing joint transmission according to scenario 1.
  • FIG. 22 illustrates an example of performing joint transmission according to scenario 2.
  • FIG. 23 shows a detailed procedure for the joint transmission of FIG. 21.
  • FIG. 24 shows a detailed procedure for the joint transmission of FIG.
  • 25 illustrates a sounding procedure for joint selection and AP transmission.
  • 26 illustrates a procedure of joint transmission from multiple APs.
  • FIG. 27 is a flowchart illustrating a procedure of transmitting a joint frame in an AP according to the present embodiment.
  • 28 is a flowchart illustrating a procedure of receiving a joint frame in an STA according to the present embodiment.
  • 29 is a view for explaining an apparatus for implementing the method as described above.
  • FIG. 30 illustrates a more detailed wireless device implementing an embodiment of the present invention.
  • WLAN wireless local area network
  • BSS infrastructure basic service set
  • IEEE Institute of Electrical and Electronic Engineers
  • the WLAN system may include one or more infrastructure BSSs 100 and 105 (hereinafter, BSS).
  • BSSs 100 and 105 are a set of APs and STAs such as an access point 125 and a STA1 (Station 100-1) capable of successfully synchronizing and communicating with each other, and do not indicate a specific area.
  • the BSS 105 may include one or more STAs 103-1 and 105-2 that can be coupled to one AP 130.
  • the BSS may include at least one STA, APs 125 and 130 for providing a distribution service, and a distribution system (DS) 110 for connecting a plurality of APs.
  • STA STA
  • APs 125 and 130 for providing a distribution service
  • DS distribution system
  • the distributed system 110 may connect several BSSs 100 and 105 to implement an extended service set (ESS) 140 which is an extended service set.
  • ESS 140 may be used as a term indicating one network in which one or several APs 125 and 230 are connected through the distributed system 110.
  • APs included in one ESS 140 may have the same service set identification (SSID).
  • the portal 120 may serve as a bridge for connecting the WLAN network (IEEE 802.11) to another network (eg, 802.X).
  • IEEE 802.11 IEEE 802.11
  • 802.X another network
  • a network between the APs 125 and 130 and a network between the APs 125 and 130 and the STAs 100-1, 105-1, and 105-2 may be implemented. However, it may be possible to perform communication by setting up a network even between STAs without the APs 125 and 130.
  • a network that performs communication by establishing a network even between STAs without APs 125 and 130 is defined as an ad-hoc network or an independent basic service set (BSS).
  • FIG. 1 is a conceptual diagram illustrating an IBSS.
  • the IBSS is a BSS operating in an ad-hoc mode. Since IBSS does not contain an AP, there is no centralized management entity. That is, in the IBSS, the STAs 150-1, 150-2, 150-3, 155-4, and 155-5 are managed in a distributed manner. In the IBSS, all STAs 150-1, 150-2, 150-3, 155-4, and 155-5 may be mobile STAs, and are not allowed to access a distributed system, and thus are self-contained. network).
  • a STA is any functional medium that includes medium access control (MAC) and physical layer interface to a wireless medium that is compliant with the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 standard. May be used to mean both an AP and a non-AP STA (Non-AP Station).
  • MAC medium access control
  • IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers
  • the STA may include a mobile terminal, a wireless device, a wireless transmit / receive unit (WTRU), a user equipment (UE), a mobile station (MS), a mobile subscriber unit ( It may also be called various names such as a mobile subscriber unit) or simply a user.
  • WTRU wireless transmit / receive unit
  • UE user equipment
  • MS mobile station
  • a mobile subscriber unit It may also be called various names such as a mobile subscriber unit) or simply a user.
  • the term "user” may be used in various meanings, for example, may also be used to mean an STA participating in uplink MU MIMO and / or uplink OFDMA transmission in wireless LAN communication. It is not limited to this.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of a PPDU used in the IEEE standard.
  • PPDUs PHY protocol data units
  • LTF and STF fields included training signals
  • SIG-A and SIG-B included control information for the receiving station
  • data fields included user data corresponding to the PSDU.
  • This embodiment proposes an improved technique for the signal (or control information field) used for the data field of the PPDU.
  • the signal proposed in this embodiment may be applied on a high efficiency PPDU (HE PPDU) according to the IEEE 802.11ax standard. That is, the signals to be improved in the present embodiment may be HE-SIG-A and / or HE-SIG-B included in the HE PPDU. Each of HE-SIG-A and HE-SIG-B may also be represented as SIG-A, SIG-B.
  • the improved signal proposed by this embodiment is not necessarily limited to the HE-SIG-A and / or HE-SIG-B standard, and controls / control of various names including control information in a wireless communication system for transmitting user data. Applicable to data fields.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of a HE PPDU.
  • the control information field proposed in this embodiment may be HE-SIG-B included in the HE PPDU as shown in FIG. 3.
  • the HE PPDU according to FIG. 3 is an example of a PPDU for multiple users.
  • the HE-SIG-B is included only for the multi-user, and the HE-SIG-B may be omitted in the PPDU for the single user.
  • a HE-PPDU for a multiple user includes a legacy-short training field (L-STF), a legacy-long training field (L-LTF), a legacy-signal (L-SIG), High efficiency-signal A (HE-SIG-A), high efficiency-signal-B (HE-SIG-B), high efficiency-short training field (HE-STF), high efficiency-long training field (HE-LTF) It may include a data field (or MAC payload) and a PE (Packet Extension) field. Each field may be transmitted during the time period shown (ie, 4 or 8 ms, etc.).
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an arrangement of resource units (RUs) used on a 20 MHz band.
  • resource units corresponding to different numbers of tones (ie, subcarriers) may be used to configure some fields of the HE-PPDU.
  • resources may be allocated in units of RUs shown for HE-STF, HE-LTF, and data fields.
  • 26-units ie, units corresponding to 26 tones
  • Six tones may be used as the guard band in the leftmost band of the 20 MHz band, and five tones may be used as the guard band in the rightmost band of the 20 MHz band.
  • seven DC tones are inserted into the center band, that is, the DC band, and there may be 26 units corresponding to each of 13 tones to the left and right of the DC band.
  • other bands may be allocated 26-unit, 52-unit, 106-unit. Each unit can be assigned for a receiving station, ie a user.
  • the RU arrangement of FIG. 4 is utilized not only for the situation for a plurality of users (MU), but also for the situation for a single user (SU), in which case one 242-unit is shown as shown at the bottom of FIG. It is possible to use and in this case three DC tones can be inserted.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an arrangement of resource units (RUs) used on a 40 MHz band.
  • the example of FIG. 5 may also use 26-RU, 52-RU, 106-RU, 242-RU, 484-RU, and the like.
  • five DC tones can be inserted at the center frequency, 12 tones are used as the guard band in the leftmost band of the 40 MHz band, and 11 tones are in the rightmost band of the 40 MHz band. This guard band can be used.
  • the 484-RU may be used when used for a single user. Meanwhile, the specific number of RUs may be changed as in the example of FIG. 4.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an arrangement of resource units (RUs) used on an 80 MHz band.
  • the example of FIG. 6 may also use 26-RU, 52-RU, 106-RU, 242-RU, 484-RU, 996-RU, and the like. have.
  • seven DC tones can be inserted in the center frequency, 12 tones are used as the guard band in the leftmost band of the 80 MHz band, and 11 tones in the rightmost band of the 80 MHz band. This guard band can be used.
  • a 996-RU when used for a single user, a 996-RU may be used, in which case five DC tones may be inserted.
  • the specific number of RUs may be changed as in the example of FIGS. 4 and 5.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating another example of the HE-PPDU.
  • FIG. 7 is another example illustrating the HE-PPDU block of FIG. 3 in terms of frequency.
  • the illustrated L-STF 700 may include a short training orthogonal frequency division multiplexing symbol.
  • the L-STF 700 may be used for frame detection, automatic gain control (AGC), diversity detection, and coarse frequency / time synchronization.
  • AGC automatic gain control
  • the L-LTF 710 may include a long training orthogonal frequency division multiplexing symbol.
  • the L-LTF 710 may be used for fine frequency / time synchronization and channel prediction.
  • L-SIG 720 may be used to transmit control information.
  • the L-SIG 720 may include information about a data rate and a data length.
  • the L-SIG 720 may be repeatedly transmitted. That is, the L-SIG 720 may be configured in a repeated format (for example, may be referred to as an R-LSIG).
  • the HE-SIG-A 730 may include control information common to the receiving station.
  • the HE-SIG-A 730 may include 1) a DL / UL indicator, 2) a BSS color field which is an identifier of a BSS, 3) a field indicating a remaining time of a current TXOP interval, 4) 20, Bandwidth field indicating whether 40, 80, 160, 80 + 80 MHz, 5) field indicating the MCS scheme applied to HE-SIG-B, 6) dual subcarrier modulation for HE-SIG-B for MCS ( field indicating whether the module is modulated by a dual subcarrier modulation scheme, 7) a field indicating the number of symbols used for the HE-SIG-B, and 8) a field indicating whether the HE-SIG-B is generated over the entire band.
  • PE packet extension
  • 13 a field indicating information on a CRC field of the HE-SIG-A.
  • the HE-SIG-A 730 may be composed of two parts, HE-SIG-A1 and HE-SIG-A2.
  • HE-SIG-A1 and HE-SIG-A2 included in the HE-SIG-A may be defined in the following format structure (field) according to the PPDU.
  • the HE-SIG-A field of the HE SU PPDU may be defined as follows.
  • the HE-SIG-A field of the HE MU PPDU may be defined as follows.
  • the HE-SIG-A field of the HE TB PPDU may be defined as follows.
  • the HE-SIG-B 740 may be included only when it is a PPDU for a multi-user (MU) as described above.
  • the HE-SIG-A 750 or the HE-SIG-B 760 may include resource allocation information (or virtual resource allocation information) for at least one receiving STA.
  • FIG. 8 is a block diagram showing an example of the HE-SIG-B according to the present embodiment.
  • the HE-SIG-B field includes a common field at the beginning, and the common field can be encoded separately from the following field. That is, as shown in FIG. 8, the HE-SIG-B field may include a common field including common control information and a user-specific field including user-specific control information. In this case, the common field may include a corresponding CRC field and may be coded into one BCC block. Subsequent user-specific fields may be coded into one BCC block, including a "user-feature field" for two users and a CRC field corresponding thereto, as shown.
  • the previous field of HE-SIG-B 740 on the MU PPDU may be transmitted in duplicated form.
  • the HE-SIG-B 740 transmitted in a part of the frequency band is the frequency band (ie, the fourth frequency band) of the Control information for a data field and a data field of another frequency band (eg, the second frequency band) except for the corresponding frequency band may be included.
  • the HE-SIG-B 740 of a specific frequency band (eg, the second frequency band) duplicates the HE-SIG-B 740 of another frequency band (eg, the fourth frequency band). It can be one format.
  • the HE-SIG-B 740 may be transmitted in encoded form on all transmission resources.
  • the field after the HE-SIG-B 740 may include individual information for each receiving STA that receives the PPDU.
  • the HE-STF 750 may be used to improve automatic gain control estimation in a multiple input multiple output (MIMO) environment or an OFDMA environment.
  • MIMO multiple input multiple output
  • OFDMA orthogonal frequency division multiple access
  • the HE-LTF 760 may be used to estimate a channel in a MIMO environment or an OFDMA environment.
  • the size of the FFT / IFFT applied to the field after the HE-STF 750 and the HE-STF 750 may be different from the size of the FFT / IFFT applied to the field before the HE-STF 750.
  • the size of the FFT / IFFT applied to the fields after the HE-STF 750 and the HE-STF 750 may be four times larger than the size of the IFFT applied to the field before the HE-STF 750.
  • a field of s is called a first field
  • at least one of the data field 770, the HE-STF 750, and the HE-LTF 760 may be referred to as a second field.
  • the first field may include a field related to a legacy system
  • the second field may include a field related to a HE system.
  • 256 FFT / IFFT is applied for a bandwidth of 20 MHz
  • 512 FFT / IFFT is applied for a bandwidth of 40 MHz
  • 1024 FFT / IFFT is applied for a bandwidth of 80 MHz
  • 2048 FFT for a bandwidth of 160 MHz continuous or discontinuous 160 MHz.
  • / IFFT can be applied.
  • a subcarrier spacing of 312.5 kHz which is a conventional subcarrier spacing, may be applied to the first field of the HE PPDU, and a subcarrier space of 78.125 kHz may be applied to the second field of the HE PPDU.
  • the length of an OFDM symbol may be a value obtained by adding a length of a guard interval (GI) to an IDFT / DFT length.
  • the length of the GI can be various values such as 0.4 ⁇ s, 0.8 ⁇ s, 1.6 ⁇ s, 2.4 ⁇ s, 3.2 ⁇ s.
  • the frequency band used by the first field and the frequency band used by the second field are represented in FIG. 7, they may not exactly coincide with each other.
  • the main bands of the first fields L-STF, L-LTF, L-SIG, HE-SIG-A, and HE-SIG-B corresponding to the first frequency band are the second field HE-STF.
  • HE-LTF, Data is the same as the main band, but in each frequency band, the interface may be inconsistent. 4 to 6, since a plurality of null subcarriers, DC tones, guard tones, etc. are inserted in the process of arranging the RU, it may be difficult to accurately match the interface.
  • the user may receive the HE-SIG-A 730 and may be instructed to receive the downlink PPDU based on the HE-SIG-A 730.
  • the STA may perform decoding based on the changed FFT size from the field after the HE-STF 750 and the HE-STF 750.
  • the STA may stop decoding and configure a network allocation vector (NAV).
  • NAV network allocation vector
  • the cyclic prefix (CP) of the HE-STF 750 may have a larger size than the CP of another field, and during this CP period, the STA may perform decoding on the downlink PPDU by changing the FFT size.
  • data (or frame) transmitted from the AP to the STA is called downlink data (or downlink frame), and data (or frame) transmitted from the STA to the AP is called uplink data (or uplink frame).
  • downlink data or downlink frame
  • uplink data or uplink frame
  • the transmission from the AP to the STA may be expressed in terms of downlink transmission
  • the transmission from the STA to the AP may be expressed in terms of uplink transmission.
  • each of the PHY protocol data units (PPDUs), frames, and data transmitted through downlink transmission may be expressed in terms of a downlink PPDU, a downlink frame, and downlink data.
  • the PPDU may be a data unit including a PPDU header and a physical layer service data unit (PSDU) (or MAC protocol data unit (MPDU)).
  • PSDU physical layer service data unit
  • MPDU MAC protocol data unit
  • the PPDU header may include a PHY header and a PHY preamble
  • the PSDU (or MPDU) may be a data unit including a frame (or an information unit of a MAC layer) or indicating a frame.
  • the PHY header may be expressed in other terms as a physical layer convergence protocol (PLCP) header
  • the PHY preamble may be expressed in another term as a PLCP preamble.
  • each of the PPDUs, frames, and data transmitted through the uplink transmission may be represented by the term uplink PPDU, uplink frame, and uplink data.
  • the entire bandwidth may be used for downlink transmission to one STA and uplink transmission of one STA based on single (or single) -orthogonal frequency division multiplexing (SUDM) transmission.
  • the AP may perform downlink (DL) multi-user (MU) transmission based on MU MIMO (multiple input multiple output), and such transmission is DL MU MIMO transmission. It can be expressed as.
  • an orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) based transmission method is preferably supported for uplink transmission and / or downlink transmission. That is, uplink / downlink communication may be performed by allocating data units (eg, RUs) corresponding to different frequency resources to the user.
  • the AP may perform DL MU transmission based on OFDMA, and such transmission may be expressed by the term DL MU OFDMA transmission.
  • the AP may transmit downlink data (or downlink frame, downlink PPDU) to each of the plurality of STAs through each of the plurality of frequency resources on the overlapped time resources.
  • the plurality of frequency resources may be a plurality of subbands (or subchannels) or a plurality of resource units (RUs).
  • DL MU OFDMA transmission can be used with DL MU MIMO transmission. For example, DL MU MIMO transmission based on a plurality of space-time streams (or spatial streams) on a specific subband (or subchannel) allocated for DL MU OFDMA transmission is performed. Can be.
  • UL MU transmission uplink multi-user transmission
  • UL MU transmission may be supported for a plurality of STAs to transmit data to the AP on the same time resource.
  • Uplink transmission on the overlapped time resource by each of the plurality of STAs may be performed in a frequency domain or a spatial domain.
  • different frequency resources may be allocated as uplink transmission resources for each of the plurality of STAs based on OFDMA.
  • Different frequency resources may be different subbands (or subchannels) or different resource units (RUs).
  • Each of the plurality of STAs may transmit uplink data to the AP through different frequency resources allocated thereto.
  • the transmission method through these different frequency resources may be represented by the term UL MU OFDMA transmission method.
  • each of the plurality of STAs When uplink transmission by each of the plurality of STAs is performed on the spatial domain, different space-time streams (or spatial streams) are allocated to each of the plurality of STAs, and each of the plurality of STAs transmits uplink data through different space-time streams. Can transmit to the AP.
  • the transmission method through these different spatial streams may be represented by the term UL MU MIMO transmission method.
  • the UL MU OFDMA transmission and the UL MU MIMO transmission may be performed together.
  • UL MU MIMO transmission based on a plurality of space-time streams (or spatial streams) may be performed on a specific subband (or subchannel) allocated for UL MU OFDMA transmission.
  • a multi-channel allocation method was used to allocate a wider bandwidth (for example, a bandwidth exceeding 20 MHz) to one UE.
  • the multi-channel may include a plurality of 20 MHz channels when one channel unit is 20 MHz.
  • a primary channel rule is used to allocate a wide bandwidth to the terminal. If the primary channel rule is used, there is a constraint for allocating a wide bandwidth to the terminal.
  • the primary channel rule when a secondary channel adjacent to the primary channel is used in an overlapped BSS (OBSS) and 'busy', the STA may use the remaining channels except the primary channel. Can't.
  • OBSS overlapped BSS
  • the STA can transmit the frame only through the primary channel, thereby being restricted to the transmission of the frame through the multi-channel. That is, the primary channel rule used for multi-channel allocation in the existing WLAN system may be a big limitation in obtaining high throughput by operating a wide bandwidth in the current WLAN environment where there are not many OBSS.
  • a wireless LAN system supporting the OFDMA technology is disclosed. That is, the above-described OFDMA technique is applicable to at least one of downlink and uplink.
  • the above-described MU-MIMO technique may be additionally applied to at least one of downlink and uplink.
  • OFDMA technology is used, a plurality of terminals may be used simultaneously instead of one terminal without using a primary channel rule. Therefore, wide bandwidth operation is possible, and the efficiency of operation of radio resources can be improved.
  • the AP when uplink transmission by each of a plurality of STAs (eg, non-AP STAs) is performed in the frequency domain, the AP has different frequency resources for each of the plurality of STAs based on OFDMA. It can be allocated as a link transmission resource.
  • different frequency resources may be different subbands (or subchannels) or different resource units (RUs).
  • Different frequency resources for each of the plurality of STAs are indicated through a trigger frame.
  • the trigger frame of FIG. 9 allocates resources for uplink multiple-user transmission and may be transmitted from the AP.
  • the trigger frame may consist of a MAC frame and may be included in a PPDU. For example, it may be transmitted through the PPDU shown in FIG. 3, through the legacy PPDU shown in FIG. 2, or through a PPDU specifically designed for the corresponding trigger frame. If transmitted through the PPDU of FIG. 3, the trigger frame may be included in the illustrated data field.
  • Each field shown in FIG. 9 may be partially omitted, and another field may be added. In addition, the length of each field may be varied as shown.
  • the frame control field 910 of FIG. 9 includes information about the version of the MAC protocol and other additional control information, and the duration field 920 may include time information for NAV configuration or an identifier of a terminal (eg, For example, information about AID may be included.
  • the RA field 930 includes address information of a receiving STA of a corresponding trigger frame and may be omitted as necessary.
  • the TA field 940 includes address information of an STA (for example, an AP) that transmits a corresponding trigger frame, and the common information field 950 is common applied to a receiving STA that receives the corresponding trigger frame.
  • Contains control information For example, a field indicating the length of the L-SIG field of the uplink PPDU transmitted in response to the trigger frame, or the SIG-A field of the uplink PPDU transmitted in response to the trigger frame (that is, HE-SIG-A). Information to control the content of the field).
  • the common control information may include information about the length of the CP of the uplink PPDU transmitted in response to the trigger frame or information about the length of the LTF field.
  • per user information fields 960 # 1 to 960 # N corresponding to the number of receiving STAs receiving the trigger frame of FIG. 9.
  • the individual user information field may be called an "assignment field".
  • the trigger frame of FIG. 9 may include a padding field 970 and a frame check sequence field 980.
  • Each of the per user information fields 960 # 1 to 960 # N shown in FIG. 9 preferably includes a plurality of subfields.
  • FIG. 10 shows an example of a subfield included in a common information field. Some of the subfields of FIG. 10 may be omitted, and other subfields may be added. In addition, the length of each illustrated subfield may be modified.
  • the trigger type field 1010 of FIG. 10 may indicate the trigger frame variant and the encoding of the trigger frame variant.
  • the trigger type field 1010 may be defined as follows.
  • the UL BW field 1020 of FIG. 10 indicates a bandwidth in the HE-SIG-A field of a HE trigger based (TB) PPDU.
  • the UL BW field 1020 may be defined as follows.
  • the Guard Interval (GI) and LTF Type fields 1030 of FIG. 10 indicate the GI and HE-LTF types of the HE TB PPDU response.
  • the GI and LTF type fields 1030 may be defined as follows.
  • the MU-MIMO LTF mode field 1040 of FIG. 10 indicates an LTF mode of a UL MU-MIMO HE TB PPDU response.
  • the MU-MIMO LTF mode field 1040 may be defined as follows.
  • the MU-MIMO LTF mode field 1040 may indicate a HE single stream pilot HE-LTF mode or a HE masked HE-LTF sequence mode. It is directed to either.
  • the MU-MIMO LTF mode field 1040 is indicated in the HE single stream pilot HE-LTF mode.
  • the MU-MIMO LTF mode field 1040 may be defined as follows.
  • FIG. 11 illustrates an example of subfields included in a per user information field. Some of the subfields of FIG. 11 may be omitted, and other subfields may be added. In addition, the length of each illustrated subfield may be modified.
  • the User Identifier field (or AID12 field, 1110) of FIG. 11 indicates an identifier of a STA (ie, a receiving STA) to which per user information corresponds.
  • An example of the identifier is all or the AID. It can be part of it.
  • the RU Allocation field 1120 may be included. That is, when the receiving STA identified by the user identifier field 1110 transmits an uplink PPDU in response to the trigger frame of FIG. 9, the corresponding uplink PPDU through the RU indicated by the RU Allocation field 1120. Send.
  • the RU indicated by the RU Allocation field 1120 preferably indicates the RU shown in FIGS. 4, 5, and 6. The configuration of the specific RU allocation field 1120 will be described later.
  • the subfield of FIG. 11 may include a (UL FEC) coding type field 1130.
  • the coding type field 1130 may indicate a coding type of an uplink PPDU transmitted in response to the trigger frame of FIG. 9. For example, when BCC coding is applied to the uplink PPDU, the coding type field 1130 is set to '1', and when LDPC coding is applied, the coding type field 1130 is set to '0'. Can be.
  • the subfield of FIG. 11 may include a UL MCS field 1140.
  • the MCS field 1140 may indicate an MCS scheme applied to an uplink PPDU transmitted in response to the trigger frame of FIG. 9.
  • the subfield of FIG. 11 may include a trigger dependent user info field 1150.
  • the trigger dependent user information field 1150 may include an MPDU MU Spacing Factor subfield (2 bits), a TID Aggregation Limit subfield (3 bits), and a Reserved sub. Field (1 bit) and a Preferred AC subfield (2 bits).
  • the present specification proposes an example of improving the control field included in the PPDU.
  • the control field improved by the present specification includes a first control field including control information required for interpreting the PPDU and a second control field including control information for demodulating the data field of the PPDU. do.
  • the first and second control fields may be various fields.
  • the first control field may be the HE-SIG-A 730 illustrated in FIG. 7
  • the second control field may be the HE-SIG-B 740 illustrated in FIGS. 7 and 8. Can be.
  • control identifier inserted into a first control field or a second control field is proposed.
  • the size of the control identifier may vary, for example, may be implemented with 1-bit information.
  • the control identifier may indicate whether 242-RU is allocated, for example when 20 MHz transmission is performed.
  • RUs of various sizes may be used. These RUs can be largely divided into two types of RUs. For example, all of the RUs shown in FIGS. 4 to 6 may be divided into 26-type RUs and 242-type RUs.
  • a 26-type RU may include 26-RU, 52-RU, 106-RU, and the 242-type RU may include 242-RU, 484-RU, and larger RUs.
  • the control identifier may indicate that 242-type RU has been used. That is, it may indicate that 242-RU is included or 484-RU or 996-RU is included. If the transmission frequency band to which the PPDU is transmitted is a 20 MHz band, 242-RU is a single RU corresponding to the full bandwidth of the transmission frequency band (ie, 20 MHz) band. Accordingly, the control identifier (eg, 1 bit identifier) may indicate whether a single RU corresponding to the full bandwidth of the transmission frequency band is allocated.
  • the control identifier (eg, 1 bit identifier) is assigned a single RU corresponding to the entire band (ie, 40 MHz band) of the transmission frequency band. Can be indicated. That is, it may indicate whether the 484-RU has been allocated for the transmission of 40MHz.
  • the control identifier (eg, 1 bit identifier) is assigned a single RU corresponding to the entire band (ie, 80 MHz band) of the transmission frequency band. Can be indicated. That is, it may indicate whether the 996-RU has been allocated for the transmission of 80MHz.
  • control identifier eg, 1 bit identifier
  • control identifier eg, 1 bit identifier
  • the control identifier may also be used to indicate whether to use the full-band multi-user MIMO as described above.
  • the common field included in the second control field HE-SIG-B 740 may include an RU allocation subfield. According to the PPDU bandwidth, the common field may include a plurality of RU allocation subfields (including N RU allocation subfields).
  • the format of the common field may be defined as follows.
  • the RU allocation subfield included in the common field of the HE-SIG-B is configured with 8 bits, and can be indicated as follows for a 20 MHz PPDU bandwidth.
  • the RU allocation to be used in the data portion in the frequency domain indicates the size of the RU and the placement of the RU in the frequency domain as an index.
  • the mapping of the 8-bit RU allocation subfield for the RU allocation and the number of users per RU may be defined as follows.
  • the user-specific field included in the second control field HE-SIG-B 740 may include a user field, a CRC field, and a tail field.
  • the format of the user-specific field may be defined as follows.
  • the user-specific field of the HE-SIG-B is composed of a plurality of user fields. Multiple user fields are located after the common fields of the HE-SIG-B. The location of the RU assignment subfield of the common field and the user field of the user-specific field together identify the RU used to transmit data of the STA. Multiple RUs designated as a single STA are not allowed in the user-specific field. Thus, the signaling that enables the STA to decode its data is carried in only one user field.
  • the RU allocation subfield is indicated by 8 bits of 01000010 to indicate that one 26-tone RU is followed by five 26-tone RUs, and that the 106-tone RU includes three user fields. .
  • the 106-tone RU may support multiplexing of three users.
  • the eight user fields contained in the user-specific fields are mapped to six RUs, the first three user fields are assigned MU-MIMO in the first 106-tone RU, and the remaining five user fields are five 26- It may indicate that it is allocated to each of the tone RU.
  • the user field included in the user-specific field of the HE-SIG-B may be defined as follows. First, the user field for non-MU-MIMO allocation is as follows.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating an example of a HE TB PPDU.
  • the PPDU of FIG. 12 indicates an uplink PPDU transmitted in response to the trigger frame of FIG. 9.
  • At least one STA receiving the trigger frame from the AP may check the common information field and the individual user information field of the trigger frame and simultaneously transmit the HE TB PPDU with the other STA that received the trigger frame.
  • the PPDU of FIG. 12 includes various fields, each field corresponding to the fields shown in FIGS. 2, 3, and 7. Meanwhile, as shown, the HE TB PPDU (or uplink PPDU) of FIG. 12 may include only the HE-SIG-A field and not the HE-SIG-B field.
  • CSMA Carrier sense multiple access / collision avoidance
  • communication is fundamentally different from wired channel environments because the communication occurs on a shared wireless medium.
  • CSMA / CD carrier sense multiple access / collision detection
  • the channel environment does not change so much that Rx does not suffer significant signal attenuation.
  • detection was possible. This is because the power sensed at the Rx stage is momentarily larger than the power transmitted at Tx.
  • various factors e.g., attenuation of the signal may be large or may experience deep fading momentarily depending on the distance) affect the channel. Tx cannot accurately sense carrier.
  • 802.11 introduced a distributed coordination function (DCF), a carrier sense multiple access / collision avoidance (CSMA / CA) mechanism.
  • DCF distributed coordination function
  • CSMA / CA carrier sense multiple access / collision avoidance
  • CCA clear channel assessment
  • the medium is idle, the STA can transmit using the medium.
  • the medium is busy, assuming that several STAs are already waiting to use the medium, data can be transmitted after waiting for an additional random backoff period in addition to DIFS.
  • the random backoff period allows collision avoidance, because assuming that there are several STAs for transmitting data, each STA has a different backoff interval value and thus different transmission time. to be.
  • the other STAs cannot use the medium.
  • the random backoff time and procedure When a certain medium changes from busy to idle, several STAs start preparing to send data. At this time, STAs that want to transmit data to minimize collision select random backoff counts and wait for the slot time.
  • the random backoff count is a pseudo-random integer value that selects one of the uniformly distributed values in the [0 CW] range.
  • CW stands for contention window.
  • the CW parameter takes the CWmin value as the initial value, but if the transmission fails, the value is doubled. For example, if an ACK response is not received for a transmitted data frame, a collision can be considered.
  • the STA selects a random backoff count in the [0 CW] range and continuously monitors the medium while the backoff slot counts down. In the meantime, if the medium is busy, it stops counting down, and when the medium becomes idle again, it resumes counting down the remaining backoff slots.
  • the most basic of CSMA / CA is carrier sense.
  • the terminal uses a physical carrier sense and a virtual carrier sense to determine whether the DCF medium is busy or idle.
  • Physical carrier sense is performed at the PHY (physical layer) stage through energy detection or preamble detection. For example, if it is determined that the voltage level at the Rx stage is measured or the preamble is read, it can be determined that the medium is busy.
  • Virtual carrier sense is to prevent other STAs from transmitting data by setting a network allocation vector (NAV), which is achieved through the value of the Duration field of the MAC header.
  • NAV network allocation vector
  • the PHY transmit / receive procedure in Wi-Fi may have a different packet configuration method, but is as follows. It looks like this: For simplicity, we will use only 11n and 11ax as examples, but 11g / ac follows a similar procedure.
  • the PHY transmit procedure converts the MAC protocol data unit (MPDU) or A-MPDU (Aggregate MPDU) from the MAC stage into a single PSDU (PHY service data unit) at the PHY stage. Is transmitted by inserting the MPDU (MPDU) or A-MPDU (Aggregate MPDU) from the MAC stage into a single PSDU (PHY service data unit) at the PHY stage. Is transmitted by inserting the MPDU (MPDU) or A-MPDU (Aggregate MPDU) from the MAC stage into a single PSDU (PHY service data unit) at the PHY stage. Is transmitted by inserting the
  • the PHY receive procedure usually looks like this: When energy detection and preamble detection (L / HT / VHT / HE-preamble detection for each Wifi version), the information on the PSDU configuration is obtained from the PHY header (L / HT / VHT / HE-SIG) to read the MAC header and data Read
  • AP 1 transmits an adjustment signal to AP 2 and AP 3 to start joint transmission.
  • AP 2 and AP 3 transmit and receive data with multiple STAs using OFDMA and MU-MIMO in one data packet.
  • STA 2 and STA 3 are in different resource units (RUs), and each RU is a frequency segment.
  • STA 1 and STA 4 are in the same resource unit using MU-MIMO.
  • Each RU may be sent in multiple spatial streams.
  • Multiple AP coordination utilizes wired (eg enterprise) or wireless (eg home mesh backbone) for data + clock synchronization.
  • multiple AP coordination has improved link budget and regulated power limitations over a single AP with a large antenna array.
  • Techniques of multiple AP coordination include null steering for interference avoidance, joint beamforming, and joint MU-MIMO.
  • Null steering for interference avoidance is useful when the AP has a large dimension (4x4 or 8x8).
  • 16 shows an example in which AP coordination and interference are controlled.
  • Coordinated Scheduling Coordinated scheduling mitigates / reduces the number of collisions from the AP / STA of another BSS.
  • coordinated scheduling is a distributed mechanism and increases the number / probability of parallel transmissions in a coordinated manner rather than spatial reuse.
  • Message exchange between APs is required.
  • Coordinated beamforming may specify a nulling point to another STA or simultaneously perform downlink transmission without co-channel interference by beamforming, such as distributed joint beamforming. have.
  • coordinated beamforming is suitable for managed deployments (eg, corporate offices, hotels) and has the advantages of area throughput and a consistent user experience.
  • coordinated beamforming requires coordinated downlink scheduling and enhanced MU sounding to reduce overhead, synchronization, and the like.
  • the solid arrows in FIG. 18 indicate data transmission in the BSS STA, and the dotted arrows in FIG. 18 are null transmitted to the OBSS STAs.
  • a signal for a user is transmitted from only one AP while forming a null in the OBSS STA.
  • 19 is a diagram for explaining C-OFDMA.
  • C-OFDMA Coordinated-OFDMA
  • C-OFDMA is an extension of 11ax OFDMA from a single BSS to a multiple BSS scenario.
  • C-OFDMA also efficiently utilizes frequency resources throughout the network.
  • C-OFDMA also improves efficiency when BSS traffic does not fully utilize resources.
  • a spectrum 1910 used for transmission of BSS1 and a spectrum 1920 used for transmission of BSS2 exist in a 20 MHz band in a total 40 MHz band. Synchronized transmission may be performed to achieve orthogonality.
  • the spectrum 1910 used for the transmission of the BSS1 is allocated STAs 1 to 3, and the spectrum 1920 used for the transmission of the BSS2 is assigned the STAs 4 and 5.
  • J-Tx Joint transmission and joint beamforming are performed on a single STA (J-Tx).
  • one STA is being serviced by AP1 and AP2.
  • Joint transfers may have more stringent synchronization requirements and should be considered separately. Joint transmission may be performed more easily than joint processing transmission for multiple STAs. However, joint transmission may exploit beamforming and power gain from multiple APs.
  • Multi-AP coordination technology shares channel feedback information and scheduling information of a terminal between APs when transmitting and receiving a data frame between a terminal and an AP, thereby minimizing interference between BSSs and specific data transmission and reception for a terminal.
  • two or more APs participate to increase data transmission efficiency.
  • such multi-AP coordination technology has not been standardized yet, but in the IEEE802.11 EHT TIG, debate on standardization related to multi-AP coordination with next wi-fi technology is newly underway.
  • This patent defines the level according to the standard technology and scenario for Multi-AP coordination in Wi-Fi system, and proposes the functions necessary for this from the high level perspective.
  • Level 1 Associated STA with one AP, supports coordinated transmission and reception with the associated AP.
  • Multi-AP sounding procedure e.g., sounding feedback on neighbor AP measurement results, sharing channel information with each other
  • Level 2 STA associated with one or more APs (one primary associated AP (P-AP) and one or more secondary associated APs (S-APs) are defined), supporting coordinated transmission and reception with one AP at a particular time do.
  • P-AP primary associated AP
  • S-APs secondary associated APs
  • Dynamic AP selection measured by APs in an explicit measurement report (eg, sounding feedback report, CSI feedback report using a control frame) or multi-AP coordination group for data transmission and reception with a specific STA.
  • APs in multiple AP coordination groups can be dynamically selected based on implicit methods such as UL signals.
  • the P-AP may be defined as an AP directly associated with the STA, and the S-AP is virtually associated with the STA through the P-AP.
  • the P-AP may provide the STA with information of the S-AP (eg, the BSSID of the S-AP, the AID used for the S-AP, etc.).
  • Level 3 STA associated with one or more APs (one primary associated AP (P-AP) and one or more secondary associated APs (S-APs) are defined), supporting coordinated transmission and reception with one or more APs at a particular time do.
  • P-AP primary associated AP
  • S-APs secondary associated APs
  • Multi-AP sounding context sharing, synch in Multi-AP, data and control information in multi-AP
  • AP1 and AP2 may transmit and receive data frames to / from the non-AP STA using a level classified as resource utilization and transmission timing as follows.
  • Level 3-1 Transmit and receive simultaneously at the same frequency resource (e.g., same frequency band but different RU, or same frequency band and same RU). In this case, it can be used for coordinated transmission and reception using multi-user MIMO or Single Frequency Network (SFN) combination.
  • the same frequency resource e.g., same frequency band but different RU, or same frequency band and same RU.
  • SFN Single Frequency Network
  • Level 3-2 simultaneous transmission and reception of different frequency resources (e.g., different frequency bands or the same frequency band but different RUs)
  • Level 3-3 Transmit and receive at the same frequency resource (for example, the same frequency band but different RU, or the same frequency band and the same RU) and at different times within the same TXOP
  • Levels 3-4 Transmit and receive in different frequency resources (eg, in different frequency bands or the same frequency band but different RUs) at different times within the same TXOP
  • Multi-AP coordination transmission may be performed using different TXOPs, but the complexity of the receiver may increase due to data frame buffering. Therefore, Multi-AP coordination transmission is preferably performed in the same TXOP.
  • the classified levels are divided into technology categories as follows.
  • Multi-AP coordination transmission for each scenario is as follows.
  • FIG. 21 shows an example of performing joint transmission according to scenario 1.
  • FIG. 21 shows an example of performing joint transmission according to scenario 1.
  • M-AP (Master AP) serves as an AP coordinator.
  • S-AP (Slave AP) may participate in the joint transmission coordinated by the M-AP, and may have both STA and AP functions.
  • S-AP1 has a function of an STA in a coordination step and a function of an AP in a joint transmission step.
  • AP1 sends a data frame to AP2 and AP3 at T1.
  • AP2 and AP3 send a data frame to the STA at T2.
  • the STA receives data frames from AP2 and AP3 (ie, the STA can obtain a combined (or diversity) gain with the data frames received from AP2 and AP3).
  • the STA may receive data frames from the APs AP2 and AP3 adjusted simultaneously with the levels 3-1 and 3-2 mentioned above.
  • timing information and frequency resource (ie, BW and / or resource unit) information for data frame transmission are shared between AP1 and AP2 / AP3 participating in data frame transmission. Should be.
  • the MU RTS trigger frame (transmit on AP1) / CTS frame (transmit on AP2 and AP3) or CTS-to-self frame (transmit on AP1) or other control frame to obtain TXOP for data frame transmission during T1 and T2.
  • a control frame different from the modified MU RTS trigger frame or the modified CTS-to-self frame may be defined to indicate that TXOP will be used for multiple AP coordination transmission.
  • the reverse protocol may be used to allow the AP to transmit frames in AP2 and AP3.
  • the CAS control field may include a reverse direction grant (RDG) subfield and a subfield for the adjusted transmission indication for the STA.
  • RDG reverse direction grant
  • PPDUs sent to AP2 and AP3 may be coordinated in PHY headers such as indications of coordinated transmissions, recipient addresses (ie, identifiers of AP2 and AP3 or identifiers of coordination groups), and final destination addresses (eg, STA's AID). It may include information about the transmission.
  • FIG. 22 illustrates an example of performing joint transmission according to scenario 2.
  • AP1 transmits a data frame from T1 to AP2 and STA.
  • AP2 transmits a data frame from the T2 to the STA.
  • the STA receives a data frame from the AP at T1 and a data frame from AP2 at T2 (ie, the STA may obtain a combined (or diversity) gain with the data frames received from AP1 and AP2).
  • a PPDU containing such a data frame may be defined in a format different from that of a general PPDU. However, it does not provide the SNR gain as in Scenario 1, but can provide only the time diversity gain.
  • the STA cannot receive data frames from the APs AP1 and AP2 adjusted at the same time as the above-described levels 3-3 and 3-4.
  • RTS frame transmit on AP1
  • CTS frame transmit on AP2
  • CTS-to-self frame transmit on AP1
  • other control frame is T1 and T2 Is sent to obtain TXOP for coordinated transmission.
  • a modified RTS frame or a modified CTS-to-self frame or other control frame may be defined to indicate that TXOP will be used for multiple AP coordinated transmission.
  • AP1 may be a TXOP holder, and AP2 may receive the same TXOP (obtained by AP1) immediately after receiving a data frame from AP1 in response to a data frame received from AP1, or immediately after sending an Ack / BA frame to AP1. You can send a frame within.
  • the AP1 may use the reverse protocol to allow frame transmission from AP2.
  • the CAS control field may include a reverse direction grant (RDG) subfield and a subfield for indicating coordinated transmission to the STA.
  • RDG reverse direction grant
  • PPDUs sent to STAs and AP2s may have a PHY header (i.e. Field) may contain information about the adjusted transmission.
  • EHT needs to extend support for multiple AP transmissions to improve efficiency, increase maximum throughput, and reduce latency.
  • the potential plans for supporting EHT are described below.
  • Level 1 spatial or scheduling coordination for multiple AP transmissions
  • Level 2 dynamic AP selection
  • STEP1 In advance, share data frames (including control and management frames) to be transmitted to the STA between APs participating in the multi-AP transmission.
  • STEP2 In multi-AP transmission, all APs perform joint transmission to STAs using pre-shared data frames using the same frequency resources at the same time.
  • a wireless medium or a wired medium may be used to share a data frame between APs in advance for joint transmission.
  • a method for a wireless medium is used.
  • AP1 shares a data frame for joint transmission to AP2 and AP3 at T1 time point.
  • a group ID or broadcast ID is used so that AP2 and AP3 can receive the SIG-B address of the PPDU. Can be.
  • a trigger frame may be included in the A-MPDU to inform resource allocation information so that BlockAck can be transmitted using UL OFDMA RU for data frames received by AP2 and AP3.
  • a group address or multicast address
  • a broadcast address is included so that AP2 and AP3 can receive / process the corresponding trigger frame.
  • AP2 and AP3 respectively.
  • Address information (such as AIDs AP2 and AP3 allocated from AP1) and RU information may be included together.
  • FIG. 23 illustrates an example in which AP2 and AP3 transmit data frames to STAs through joint transmission through coordination of AP1.
  • FIG. 23 shows a detailed procedure for the joint transmission of FIG. 21.
  • AP1 coordination of joint transmission may be referred to as a joint transmission controller, an AP coordinator, an AP controller, a joint transmission TXOP holder, and the like.
  • FIG 23 shows the procedure of Step 1 to Step 8. Description of each step is as follows.
  • AP1 may transmit a control frame (eg, Joint Transmission Announcement frame) for initiating joint transmission to AP2 and AP3 that will participate in joint transmission.
  • the control frame may include identifiers of AP2 and AP3 participating in joint transmission (AP2, APID assigned to association with AP1, AP3 of AP3, MAC Address of AP3, etc.) and separate identifiers used for joint transmission.
  • the separate identifier may be an ID used for joint transmission. For example, if the ID used by AP2 and AP3 to joint transmission to STA1 is A, the ID used by AP2 and AP3 to joint transmission to another STA2.
  • JTID Joint transmission identification
  • A, B, and C is included in a control frame (SYNC or Trigger frame of Step 5 in FIG. 23) that triggers actual joint transmission, and which AP transmits which data to which STA. May include (or indicate) some or all of the information.
  • Step2 AP2 and AP3 that have received a control frame for initiating joint transmission from AP1 can transmit an Ack frame for reception of the corresponding control frame to AP1.
  • the procedure may optionally be omitted.
  • Step3 A data frame (including a control and management frame) to be transmitted to the STA through joint transmission is transmitted to AP2 and AP3 after Step1 or Step2.
  • a control frame such as a trigger frame may be selectively included with the data frame.
  • AP2 and AP3 may inform uplink multi-user resource allocation and transmission parameter information capable of transmitting an acknowledgment frame.
  • Step4 AP2 and AP3, which have received a data frame for joint transmission from AP1, transmit an Ack or BlockAck frame for the corresponding data frame.
  • the procedure may optionally be omitted.
  • Step5 After Step3 or Step4, the AP1 includes a control frame including scheduling information (BW, Resource Unit, MCS, MIMO information, Tx Power, etc. required for data frame transmission) required for joint transmission between AP2 and AP3 (SYNC in this specification). frame or Trigger frame).
  • scheduling information BW, Resource Unit, MCS, MIMO information, Tx Power, etc. required for data frame transmission
  • SYNC in this specification.
  • frame or Trigger frame Trigger frame
  • Step 6 AP2 and AP3, which received the control frame for joint transmission through Step5, transmit the data frame received in advance in step 3 to STA1 using the joint transmission, using the information included in the corresponding control frame.
  • Step 7 The STA1 receiving the data frame from the AP2 and the AP3 through the joint transmission transmits an acknowledgment frame (for example, an Ack or BlockAck frame) to the associated AP (AP2 in this embodiment).
  • an acknowledgment frame for example, an Ack or BlockAck frame
  • Step8 AP2, which has received the acknowledgment frame from STA1, transfers the corresponding acknowledgment information to AP1.
  • the procedure may optionally be omitted.
  • Step7 and Step8 If the information on the MPDU that the terminal has not successfully received through Step7 and Step8 is shared between the APs, it repeats the steps 1 to 8 during the separate TXOP for the failed packets and retransmits it through joint transmission. Can be.
  • AP1 shares a data frame for joint transmission to AP2 at T1, and then AP1 and AP2 transmit a data frame to STA through joint transmission at T2.
  • FIG. 24 shows a detailed procedure for the joint transmission of FIG.
  • Step 24 shows the procedure of Step 1 to Step 7. Description of each step is as follows.
  • AP1 may transmit a control frame (eg, Joint Transmission Announcement frame) for initiating joint transmission to AP2 that will participate in joint transmission with AP1.
  • the control frame may include an identifier of AP2 participating in joint transmission (AID of AP2 or MAC address of AP2 assigned to association with AP1) and a separate identifier used for joint transmission.
  • the separate identifier may be an ID used for joint transmission. For example, if AP2 uses STA to transmit STA ID to STA1, AP2 assigns B to another STA2 as B for joint transmission.
  • C may be given as an ID used for joint transmission to another STA3 by another AP3.
  • This joint transmission identification is included in a control frame (SYNC or Trigger frame in Step 5 in FIG. 24) that triggers actual joint transmission so that information about which AP transmits which data to which STA (some or all) It may include (or instruct).
  • Step2 AP2, which has received a control frame for initiating joint transmission from AP1, can transmit an Ack frame for reception of the corresponding control frame to AP1.
  • the procedure may optionally be omitted.
  • Step3 A data frame (including a control and management frame) to be transmitted to the STA through joint transmission is transmitted to AP2 after Step1 or Step2.
  • Step4 AP2 receives a data frame for joint transmission from AP1 and transmits an acknowledgment frame (Ack or BlockAck frame) for the data frame.
  • Ack acknowledgment frame
  • BlockAck BlockAck frame
  • Step5 Control frame including scheduling information (BW, Resource Unit, MCS, MIMO information, Tx Power, etc. required for data frame transmission) that AP2 needs for joint transmission after Step3 or Step4 (in this specification, SYNC frame or Trigger frame) To be sent as
  • scheduling information BW, Resource Unit, MCS, MIMO information, Tx Power, etc. required for data frame transmission
  • Step3 or Step4 in this specification, SYNC frame or Trigger frame
  • Step6 AP2, which has received a control frame for joint transmission through Step5, transmits a data frame received in advance in step 3 to STA1 using joint transmission using control information included in the corresponding control frame. At this time, AP1 also transmits a data frame to STA1 together with AP2 through joint transmission.
  • Step 7 The STA1 receiving the data frame from the AP1 and the AP2 through the joint transmission transmits an acknowledgment frame (for example, an Ack or BlockAck frame) to the associated AP (AP1 in this embodiment).
  • an acknowledgment frame for example, an Ack or BlockAck frame
  • the STA1 may transmit an acknowledgment to the AP2, and as shown in Step 8 of FIG. 23 of the first embodiment, the AP2 may transmit the acknowledgment information to the AP1.
  • the STA transmits an acknowledgment frame to the associated AP after receiving the joint transmitted data frame, but differently, it is defined as a separate AP (for example, a primary AP or a master AP) for this purpose.
  • the separate AP information may be shared in advance between the APs and the terminal.
  • Step7 process If information on the MPDU that the UE has not successfully received through the Step7 process is transmitted to the AP, it can be retransmitted through the joint transmission by repeating the steps 1 to 7 during the separate TXOP for the packets that failed to receive.
  • 25 illustrates a sounding procedure for joint selection and AP transmission.
  • the M-AP transmits a JTX Joint Transmission Null Data Packet Announcement (NDPA) frame to the S-APs.
  • NDPA Joint Transmission Null Data Packet Announcement
  • the M-AP informs the S-APs that the joint transmission is performed at STA 1 and requests AP 1 associated with STA 1 to transmit a trigger frame soliciting the NDP of the STA.
  • the M-AP may select the S-AP to participate in the M-AP joint transmission by requesting from the S-APs to feed back channel state information after receiving the NDP from the STA 1.
  • S-AP1 transmits a trigger frame requesting the NDP of the STA (however, this procedure may be omitted if the STA can receive the JTX NDPA frame directly from the M-AP).
  • the STA transmits an NDP frame.
  • S-APs measure the channel state and feed it back to the M-AP.
  • the UL MU procedure can be used to send feedback from multiple S-APs.
  • Channel reciprocity can be used to calculate the precoding matrix at the joint low knot.
  • the M-AP selects the S-AP and shares channel state information / data.
  • JTX is performed, which can be described as follows.
  • 26 illustrates a procedure of joint transmission from multiple APs.
  • the M-AP may be a TXOP holder for joint transmission.
  • a JTA (similar to NDPA) transmitted by the M-AP may be the first frame of the TXOP for joint transmission.
  • the JTA may identify S-APs participating in the joint transmission.
  • the data frame transmitted by the M-AP may include data for joint transmission shared to the S-APs.
  • a Joint Transmission (JT) trigger frame (similar to a BFRP (BeamForming Report Poll) trigger) transmitted by the M-AP may include scheduling and other control information for joint transmission.
  • synchronization in the S-AP for joint transmission may be performed based on the JT trigger frame.
  • Joint transmission by S-APs may be a joint transmission in which data frames are transmitted to the non-AP STA (s) by multiple APs.
  • the method for activating the joint transmission is as follows.
  • Joint transmission has the capability to enable features such as 11ax NDP feedback reports, punctured preambles, and ER SU PPDUs.
  • joint transmission may use an operation mode such as an OM Control field indication for changing an Rx / TX operation mode parameter.
  • joint transmission is used both to activate multiple AP JTX.
  • the method of sharing data on joint transmission of APs is as follows.
  • M-AP creates and shares jointly transmitted MPDUs. It is necessary to define a rule for setting fields by putting dynamic values in the MPDU.
  • the M-AP shares the MDSU with the STA's context (eg, security key), and the S-AP creates an MPDU jointly transmitted with the same content.
  • the STA's context eg, security key
  • the method of accessing a channel for joint transmission of APs is as follows.
  • Channel access is triggered by the M-AP and channel sensing is not considered by the S-AP.
  • the S-AP may take into account non-zero NAV values other than the NAV set by frames received from the M-AP or any S belonging to the same group for joint transmission. AP may be considered.
  • FIG. 27 is a flowchart illustrating a procedure of transmitting a joint frame in an AP according to the present embodiment.
  • the next generation WLAN system is a WLAN system that improves the 802.11ax system and may satisfy backward compatibility with the 802.11ax system.
  • the example of FIG. 27 is performed in a master-AP (M-AP) supporting multiple APs.
  • the receiving device of FIG. 25 may correspond to an STA that supports an Extremely High Throughput (ETH) wireless LAN system.
  • ETH Extremely High Throughput
  • step S2710 the master access point (M-AP) transmits a first control frame for notifying the joint transmission to the first and second slave-access points (S-AP).
  • step S2720 the M-AP transmits data frames to the first and second S-APs.
  • the data frame is a data frame to be transmitted to the STA through the joint transmission.
  • step S2730 the M-AP transmits a second control frame including scheduling information necessary for the joint transmission to the first and second S-AP.
  • step S2740 the M-AP performs the joint transmission to a station (STA) through the first and second S-AP.
  • the M-AP serves as a coordinator to coordinate multiple APs (here, the first S-AP and the second S-AP).
  • the first control frame may be a Joint Transmission Announcement (JTA) frame. That is, it can be seen that the first control frame includes control information for initiating joint transmission to the first and second S-APs.
  • JTA Joint Transmission Announcement
  • the first control frame may include a first identifier and a second identifier.
  • the first identifier may be an association identifier (AID) or MAC address of the first and second S-APs participating in the joint transmission.
  • the second identifier may be a temporary identifier for the first and second S-AP and the STA participating in the joint transmission.
  • the second control frame may be a synchronization frame or a joint transmission trigger frame.
  • the second control frame may include information on a bandwidth, a resource unit, a modulation and coding scheme (MCS), a multi-input multi-output (MIMO), and a transmission power for scheduling the data frame.
  • MCS modulation and coding scheme
  • MIMO multi-input multi-output
  • Synchronization of the first and second S-APs to the joint transmission may be performed based on the synchronization frame.
  • the M-A may receive a first ACK frame in response to the first control frame from the first and second S-APs.
  • the M-A may receive a second ACK frame in response to the data frame from the first and second S-APs.
  • the procedure for receiving the first and second ACK frames may be optionally omitted.
  • the third ACK frame which is a response to the data frame transmitted through the joint transmission, may be transmitted from the STA to the first S-AP.
  • the first S-AP is associated with the STA. Accordingly, the STA may transmit the third ACK only to the first S-AP.
  • the M-AP may receive a fourth ACK frame including the same ACK information as the third ACK frame from the first S-AP.
  • a fourth ACK frame including the same ACK information as the third ACK frame from the first S-AP.
  • whether the STA successfully received the data frame through the joint transmission may be shared between the APs.
  • the procedure for receiving the third and fourth ACK frames may be optionally omitted.
  • All the above-described procedures are performed in one TXOP, and if the STA fails to receive the data frame, the above-described procedure may be repeated for another TXOP to perform joint transmission again.
  • the M-AP may select an S-AP to participate in the joint transmission based on channel state information.
  • the channel state information may be measured by the STA and included in an NDP frame.
  • the NDP frame may be transmitted from the STA to the first S-AP based on an NDP trigger frame.
  • the first S-AP is associated with the STA.
  • the NDP trigger frame may be transmitted from the first S-AP to the STA based on the first control frame.
  • the above-described procedure is a description of the sounding procedure based on the NDP frame.
  • the M-AP and the first and second S-APs may be connected through a wireless backhaul.
  • 28 is a flowchart illustrating a procedure of receiving a joint frame in an STA according to the present embodiment.
  • FIG. 28 may be performed in a network environment in which a next generation WLAN system is supported.
  • the next generation WLAN system is a WLAN system that improves the 802.11ax system and may satisfy backward compatibility with the 802.11ax system.
  • FIG. 28 An example of FIG. 28 is performed in an STA that supports multiple APs and supports an Extremely High Throughput (ETH) WLAN system.
  • the transmitter of FIG. 28 may correspond to an M-AP (Master-AP) or an S-AP (Slave-AP) supporting multiple APs.
  • a station receives the data frame through the joint transmission from first and second slave-access points (S-APs).
  • S-APs slave-access points
  • step S2820 the STA transmits an ACK or a block ACK (BA) frame for the data frame to the first or second S-AP.
  • BA block ACK
  • the first and second S-APs may include a first control frame for notifying the joint transmission from a master access point (M-AP), a second control frame including scheduling information necessary for the joint transmission, and the data frame. Receive.
  • M-AP master access point
  • the M-AP serves as a coordinator to coordinate multiple APs (here, the first S-AP and the second S-AP).
  • the first control frame may be a Joint Transmission Announcement (JTA) frame. That is, it can be seen that the first control frame includes control information for initiating joint transmission to the first and second S-APs.
  • JTA Joint Transmission Announcement
  • the first control frame may include a first identifier and a second identifier.
  • the first identifier may be an association identifier (AID) or MAC address of the first and second S-APs participating in the joint transmission.
  • the second identifier may be a temporary identifier for the first and second S-AP and the STA participating in the joint transmission.
  • the second control frame may be a synchronization frame or a joint transmission trigger frame.
  • the second control frame may include information on a bandwidth, a resource unit, a modulation and coding scheme (MCS), a multi-input multi-output (MIMO), and a transmission power for scheduling the data frame.
  • MCS modulation and coding scheme
  • MIMO multi-input multi-output
  • Synchronization of the first and second S-APs to the joint transmission may be performed based on the synchronization frame.
  • the M-A may receive a first ACK frame in response to the first control frame from the first and second S-APs.
  • the M-A may receive a second ACK frame in response to the data frame from the first and second S-APs.
  • the procedure for receiving the first and second ACK frames may be optionally omitted.
  • the third ACK frame which is a response to the data frame transmitted through the joint transmission, may be transmitted from the STA to the first S-AP.
  • the first S-AP is associated with the STA. Accordingly, the STA may transmit the third ACK only to the first S-AP.
  • the M-AP may receive a fourth ACK frame including the same ACK information as the third ACK frame from the first S-AP.
  • a fourth ACK frame including the same ACK information as the third ACK frame from the first S-AP.
  • whether the STA successfully received the data frame through the joint transmission may be shared between the APs.
  • the procedure for receiving the third and fourth ACK frames may be optionally omitted.
  • All the above-described procedures are performed in one TXOP, and if the STA fails to receive the data frame, the above-described procedure may be repeated for another TXOP to perform joint transmission again.
  • the M-AP may select an S-AP to participate in the joint transmission based on channel state information.
  • the channel state information may be measured by the STA and included in an NDP frame.
  • the NDP frame may be transmitted from the STA to the first S-AP based on an NDP trigger frame.
  • the first S-AP is associated with the STA.
  • the NDP trigger frame may be transmitted from the first S-AP to the STA based on the first control frame.
  • the above-described procedure is a description of the sounding procedure based on the NDP frame.
  • the M-AP and the first and second S-APs may be connected through a wireless backhaul.
  • 29 is a view for explaining an apparatus for implementing the method as described above.
  • the wireless device 100 of FIG. 29 is a transmission device capable of implementing the above-described embodiment and may operate as an AP STA.
  • the wireless device 150 of FIG. 29 is a reception device capable of implementing the above-described embodiment and may operate as a non-AP STA.
  • the transmitter 100 may include a processor 110, a memory 120, and a transceiver 130
  • the receiver device 150 may include a processor 160, a memory 170, and a transceiver 180. can do.
  • the transceivers 130 and 180 may transmit / receive radio signals and may be executed in a physical layer such as IEEE 802.11 / 3GPP.
  • the processors 110 and 160 are executed at the physical layer and / or the MAC layer and are connected to the transceivers 130 and 180.
  • the processors 110 and 160 and / or the transceivers 130 and 180 may include an application-specific integrated circuit (ASIC), another chipset, a logic circuit, and / or a data processor.
  • the memory 120, 170 may include read-only memory (ROM), random access memory (RAM), flash memory, memory card, storage medium and / or other storage unit.
  • ROM read-only memory
  • RAM random access memory
  • flash memory memory card
  • storage medium storage medium and / or other storage unit.
  • the method described above can be executed as a module (eg, process, function) that performs the functions described above.
  • the module may be stored in the memories 120 and 170 and may be executed by the processors 110 and 160.
  • the memories 120 and 170 may be disposed inside or outside the processes 110 and 160, and may be connected to the processes 110 and 160 by well-known means.
  • the processors 110 and 160 may implement the functions, processes, and / or methods proposed herein.
  • the processors 110 and 160 may perform operations according to the above-described embodiment.
  • the operation of the processor 110 of the transmitting device is as follows.
  • the processor 110 of the transmitting device transmits a first control frame for notifying the joint transmission, a data frame, and a second control frame including scheduling information necessary for the joint transmission to the first and second S-APs, Joint transmission is performed to the STA through the first and second S-APs.
  • operations of the processor 160 of the receiving apparatus are as follows.
  • the processor 160 of the receiving device receives a data frame from the first and second S-AP through the joint transmission, and transmits an ACK or BA for the data frame to the first or second S-AP.
  • FIG. 30 illustrates a more detailed wireless device implementing an embodiment of the present invention.
  • the present invention described above with respect to the transmitting apparatus or the receiving apparatus can be applied to this embodiment.
  • the wireless device includes a processor 610, a power management module 611, a battery 612, a display 613, a keypad 614, a subscriber identification module (SIM) card 615, a memory 620, a transceiver 630. ), One or more antennas 631, speakers 640, and microphones 641.
  • SIM subscriber identification module
  • Processor 610 may be configured to implement the proposed functions, procedures, and / or methods described herein. Layers of the air interface protocol may be implemented in the processor 610.
  • the processor 610 may include an application-specific integrated circuit (ASIC), another chipset, a logic circuit, and / or a data processing device.
  • the processor may be an application processor (AP).
  • the processor 610 may include at least one of a digital signal processor (DSP), a central processing unit (CPU), a graphics processing unit (GPU), and a modem (modulator and demodulator).
  • DSP digital signal processor
  • CPU central processing unit
  • GPU graphics processing unit
  • modem modulator and demodulator
  • processor 610 examples include SNAPDRAGONTM series processors manufactured by Qualcomm®, EXYNOSTM series processors manufactured by Samsung®, A Series processors manufactured by Apple®, HELIOTM series processors manufactured by MediaTek®, INTEL® It may be an ATOMTM series processor or a corresponding next generation processor manufactured by.
  • the power management module 611 manages power of the processor 610 and / or the transceiver 630.
  • the battery 612 supplies power to the power management module 611.
  • the display 613 outputs the result processed by the processor 610.
  • Keypad 614 receives input to be used by processor 610. Keypad 614 may be displayed on display 613.
  • SIM card 615 is an integrated circuit used to securely store an international mobile subscriber identity (IMSI) and its associated keys used to identify and authenticate subscribers in mobile phone devices such as mobile phones and computers. You can also store contact information on many SIM cards.
  • IMSI international mobile subscriber identity
  • the memory 620 is operatively coupled with the processor 610 and stores various information for operating the processor 610.
  • the memory 620 may include read-only memory (ROM), random access memory (RAM), flash memory, memory card, storage medium, and / or other storage device.
  • ROM read-only memory
  • RAM random access memory
  • flash memory memory card
  • storage medium storage medium
  • / or other storage device When an embodiment is implemented in software, the techniques described herein may be implemented as modules (eg, procedures, functions, etc.) that perform the functions described herein.
  • the module may be stored in the memory 620 and executed by the processor 610.
  • the memory 620 may be implemented inside the processor 610. Alternatively, the memory 620 may be implemented outside the processor 610 and communicatively connected to the processor 610 through various means known in the art.
  • the transceiver 630 is operatively coupled with the processor 610 and transmits and / or receives a radio signal.
  • the transceiver 630 includes a transmitter and a receiver.
  • the transceiver 630 may include a baseband circuit for processing radio frequency signals.
  • the transceiver controls one or more antennas 631 to transmit and / or receive wireless signals.
  • the speaker 640 outputs a sound related result processed by the processor 610.
  • the microphone 641 receives a sound related input to be used by the processor 610.
  • the processor 610 transmits a first control frame for notifying the joint transmission, a data frame, and a second control frame including scheduling information necessary for the joint transmission to the first and second S-APs. And joint transmission to the STA through the first and second S-APs.
  • the processor 610 receives a data frame from the first and second S-AP through the joint transmission, and sends an ACK or BA for the data frame to the first or second S-AP. send.
  • the M-AP serves as a coordinator to coordinate multiple APs (here, the first S-AP and the second S-AP).
  • the first control frame may be a Joint Transmission Announcement (JTA) frame. That is, it can be seen that the first control frame includes control information for initiating joint transmission to the first and second S-APs.
  • JTA Joint Transmission Announcement
  • the first control frame may include a first identifier and a second identifier.
  • the first identifier may be an association identifier (AID) or MAC address of the first and second S-APs participating in the joint transmission.
  • the second identifier may be a temporary identifier for the first and second S-AP and the STA participating in the joint transmission.
  • the second control frame may be a synchronization frame or a joint transmission trigger frame.
  • the second control frame may include information on a bandwidth, a resource unit, a modulation and coding scheme (MCS), a multi-input multi-output (MIMO), and a transmission power for scheduling the data frame.
  • MCS modulation and coding scheme
  • MIMO multi-input multi-output
  • Synchronization of the first and second S-APs to the joint transmission may be performed based on the synchronization frame.
  • the M-A may receive a first ACK frame in response to the first control frame from the first and second S-APs.
  • the M-A may receive a second ACK frame in response to the data frame from the first and second S-APs.
  • the procedure for receiving the first and second ACK frames may be optionally omitted.
  • the third ACK frame which is a response to the data frame transmitted through the joint transmission, may be transmitted from the STA to the first S-AP.
  • the first S-AP is associated with the STA. Accordingly, the STA may transmit the third ACK only to the first S-AP.
  • the M-AP may receive a fourth ACK frame including the same ACK information as the third ACK frame from the first S-AP.
  • a fourth ACK frame including the same ACK information as the third ACK frame from the first S-AP.
  • whether the STA successfully received the data frame through the joint transmission may be shared between the APs.
  • the procedure for receiving the third and fourth ACK frames may be optionally omitted.
  • All the above-described procedures are performed in one TXOP, and if the STA fails to receive the data frame, the above-described procedure may be repeated for another TXOP to perform joint transmission again.
  • the M-AP may select an S-AP to participate in the joint transmission based on channel state information.
  • the channel state information may be measured by the STA and included in an NDP frame.
  • the NDP frame may be transmitted from the STA to the first S-AP based on an NDP trigger frame.
  • the first S-AP is associated with the STA.
  • the NDP trigger frame may be transmitted from the first S-AP to the STA based on the first control frame.
  • the above-described procedure is a description of the sounding procedure based on the NDP frame.
  • the M-AP and the first and second S-APs may be connected through a wireless backhaul.

Abstract

무선랜 시스템에서 조인트 전송을 수행하는 방법 및 장치가 제안된다. 구체적으로, M-AP는 조인트 전송을 알리기 위한 제1 제어 프레임을 제1 및 제2 S-AP로 전송한다. M-AP는 데이터 프레임을 제1 및 제2 S-AP로 전송한다. M-AP는 조인트 전송에 필요한 스케줄링 정보를 포함하는 제2 제어 프레임을 상기 제1 및 제2 S-AP로 전송한다. M-AP는 제1 및 제2 S-AP를 통해 STA에게 조인트 전송을 수행한다. 데이터 프레임은 조인트 전송을 통해 제1 및 제2 S-AP로부터 STA에게 전송한다.

Description

무선랜 시스템에서 조인트 전송을 수행하는 방법 및 장치
본 명세서는 무선랜 시스템에서 조인트 전송을 수행하는 기법에 관한 것으로, 보다 상세하게는, 무선랜 시스템에서 다중 AP가 조인트 프레임을 전송하는 방법 및 장치에 관한 것이다.
차세대 WLAN(wireless local area network)를 위한 논의가 진행되고 있다. 차세대 WLAN에서는 1) 2.4GHz 및 5GHz 대역에서 IEEE(institute of electronic and electronics engineers) 802.11 PHY(physical) 계층과 MAC(medium access control) 계층의 향상, 2) 스펙트럼 효율성(spectrum efficiency)과 영역 쓰루풋(area through put)을 높이는 것, 3) 간섭 소스가 존재하는 환경, 밀집한 이종 네트워크(heterogeneous network) 환경 및 높은 사용자 부하가 존재하는 환경과 같은 실제 실내 환경 및 실외 환경에서 성능을 향상 시키는 것을 목표로 한다.
차세대 WLAN에서 주로 고려되는 환경은 AP(access point)와 STA(station)이 많은 밀집 환경이며, 이러한 밀집 환경에서 스펙트럼 효율(spectrum efficiency)과 공간 전송률(area throughput)에 대한 개선이 논의된다. 또한, 차세대 WLAN에서는 실내 환경뿐만 아니라, 기존 WLAN에서 많이 고려되지 않던 실외 환경에서의 실질적 성능 개선에 관심을 가진다.
구체적으로 차세대 WLAN에서는 무선 오피스(wireless office), 스마트 홈(smart home), 스타디움(Stadium), 핫스팟(Hotspot), 빌딩/아파트(building/apartment)와 같은 시나리오에 관심이 크며, 해당 시나리오 기반으로 AP와 STA이 많은 밀집 환경에서의 시스템 성능 향상에 대한 논의가 진행되고 있다.
또한, 차세대 WLAN에서는 하나의 BSS(basic service set)에서의 단일 링크 성능 향상보다는, OBSS(overlapping basic service set) 환경에서의 시스템 성능 향상 및 실외 환경 성능 개선, 그리고 셀룰러 오프로딩 등에 대한 논의가 활발할 것으로 예상된다. 이러한 차세대 WLAN의 방향성은 차세대 WLAN이 점점 이동 통신과 유사한 기술 범위를 갖게 됨을 의미한다. 최근 스몰셀 및 D2D(Direct-to-Direct) 통신 영역에서 이동 통신과 WLAN 기술이 함께 논의되고 있는 상황을 고려해 볼 때, 차세대 WLAN과 이동 통신의 기술적 및 사업적 융합은 더욱 활발해질 것으로 예측된다.
본 명세서는 무선랜 시스템에서 조인트 프레임을 수행하는 방법 및 장치를 제안한다.
본 명세서의 일례는 조인트 프레임을 수행하는 방법을 제안한다.
본 실시예는 차세대 무선랜 시스템이 지원되는 네트워크 환경에서 수행될 수 있다. 상기 차세대 무선랜 시스템은 802.11ax 시스템을 개선한 무선랜 시스템으로 802.11ax 시스템과 하위 호환성(backward compatibility)을 만족할 수 있다.
본 실시예는 다중 AP를 지원하는 M-AP(Master-AP)에서 수행된다. 본 실시예의 수신장치는 EHT(Extremely High Throughput) 무선랜 시스템을 지원하는 STA에 대응할 수 있다.
M-AP(Master-Access Point)는 상기 조인트 전송을 알리기 위한 제1 제어 프레임을 제1 및 제2 S-AP(Slave-Access Point)로 전송한다.
상기 M-AP는 데이터 프레임을 상기 제1 및 제2 S-AP로 전송한다. 이때, 상기 데이터 프레임은 상기 조인트 전송을 통해 STA에게 전송할 데이터 프레임이다.
상기 M-AP는 상기 조인트 전송에 필요한 스케줄링 정보를 포함하는 제2 제어 프레임을 상기 제1 및 제2 S-AP로 전송한다.
상기 M-AP는 상기 제1 및 제2 S-AP를 통해 STA(station)에게 상기 조인트 전송을 수행한다.
상기 M-AP는 다중 AP(여기서는, 제1 S-AP와 제2 S-AP)를 조정하는 조정자 역할을 한다.
상기 제1 제어 프레임은 JTA(Joint Transmission Announcement) 프레임일 수 있다. 즉, 상기 제1 제어 프레임은 상기 제1 및 제2 S-AP에게 조인트 전송을 개시하기 위한 제어 정보를 포함한다고 볼 수 있다.
상기 제1 제어 프레임은 제1 식별자 및 제2 식별자를 포함할 수 있다. 상기 제1 식별자는 상기 조인트 전송에 참여하는 상기 제1 및 제2 S-AP의 AID(Association Identifier) 또는 MAC 주소일 수 있다. 상기 제2 식별자는 상기 조인트 전송에 참여하는 상기 제1 및 제2 S-AP와 상기 STA에 대한 임시 식별자일 수 있다.
상기 제2 제어 프레임은 동기화(synchronization) 프레임 또는 조인트 전송 트리거 프레임일 수 있다.
상기 제2 제어 프레임은 상기 데이터 프레임의 스케줄링을 위한 대역폭, 자원 유닛(resource unit), MCS(Modulation and Coding Scheme), MIMO(Multi-Input Multi-Output) 및 전송 전력에 대한 정보를 포함할 수 있다.
상기 조인트 전송에 대한 상기 제1 및 제2 S-AP의 동기화는 상기 동기화 프레임을 기반으로 수행될 수 있다.
또한, 상기 M-A는 상기 제1 및 제2 S-AP로부터 상기 제1 제어 프레임에 대한 응답으로 제1 ACK 프레임을 수신할 수 있다. 또한, 상기 M-A는 상기 제1 및 제2 S-AP로부터 상기 데이터 프레임에 대한 응답으로 제2 ACK 프레임을 수신할 수 있다. 다만, 상기 제1 및 제2 ACK 프레임을 수신하는 절차는 선택적으로 생략될 수 있다.
상기 조인트 전송을 통해 전송된 데이터 프레임에 대한 응답인 제3 ACK 프레임은 상기 STA으로부터 상기 제1 S-AP에게 전송될 수 있다. 이때, 상기 제1 S-AP는 상기 STA과 연계된다(associated). 따라서, 상기 STA은 상기 제3 ACK을 상기 제1 S-AP에게만 전송할 수 있다.
상기 M-AP는 상기 제1 S-AP로부터 상기 제3 ACK 프레임과 동일한 ACK 정보를 포함하는 제4 ACK 프레임을 수신할 수 있다. 상기 제3 및 제4 ACK 프레임을 수신하는 절차를 통해 STA이 성공적으로 조인트 전송을 통한 데이터 프레임을 수신하였는지 AP들 간에 공유될 수 있다. 다만, 상기 제3 및 제4 ACK 프레임을 수신하는 절차는 선택적으로 생략될 수 있다.
상술한 모든 절차는 하나의 TXOP 내에서 수행되고, 만약 STA이 상기 데이터 프레임의 수신을 실패하였다면, 다른 TXOP 동안 상술한 절차를 반복하여 조인트 전송을 다시 수행할 수 있다.
상기 M-AP는 채널 상태 정보를 기반으로 상기 조인트 전송에 참여할 S-AP를 선택할 수 있다.
상기 채널 상태 정보는 상기 STA에 의해 측정되어 NDP 프레임에 포함될 수 있다. 상기 NDP(Null Data Packet) 프레임은 NDP 트리거 프레임을 기반으로 상기 STA에서 상기 제1 S-AP로 전송될 수 있다. 마찬가지로, 상기 제1 S-AP는 상기 STA과 연계된다(associated). 상기 NDP 트리거 프레임은 상기 제1 제어 프레임을 기반으로 상기 제1 S-AP에서 상기 STA으로 전송될 수 있다. 상술한 절차는 상기 NDP 프레임을 기반으로 한 사운딩 절차에 대한 설명이다.
상기 M-AP와 상기 제1 및 제2 S-AP는 무선 백홀(wireless backhaul)을 통해 연결될 수 있다.
본 명세서에서 제안된 실시예에 따르면, 다중 AP 조정 방식에 따른 사운딩 절차를 수행하여 OBSS STA 또는 의도하지 않은 STA로부터의 간섭을 방지하고 조인트 전송을 효율적으로 수행할 수 있다.
도 1은 무선랜(wireless local area network, WLAN)의 구조를 나타낸 개념도이다.
도 2는 IEEE 규격에서 사용되는 PPDU의 일례를 도시한 도면이다.
도 3은 HE PPDU의 일례를 도시한 도면이다.
도 4는 20MHz 대역 상에서 사용되는 자원유닛(RU)의 배치를 나타내는 도면이다.
도 5는 40MHz 대역 상에서 사용되는 자원유닛(RU)의 배치를 나타내는 도면이다.
도 6은 80MHz 대역 상에서 사용되는 자원유닛(RU)의 배치를 나타내는 도면이다.
도 7은 HE-PPDU의 또 다른 일례를 나타낸 도면이다.
도 8은 본 실시예에 따른 HE-SIG-B의 일례를 나타내는 블록도이다.
도 9는 트리거 프레임의 일례를 나타낸다.
도 10은 개별 사용자 정보(per user information) 필드에 포함되는 서브 필드의 일례를 나타낸다
도 11은 본 실시예에 따라 구성된 제어 필드 및 데이터 필드의 일례를 나타내는 블록도이다.
도 12은 HE TB PPDU의 일례를 도시한 도면이다.
도 13은 joint 다중 AP 전송을 활성화하는 일례를 도시한다.
도 14는 다중 AP 조정을 도시한 도면이다.
도 15는 간섭 회피를 위한 널 스터어링 동작의 일례를 나타낸다.
도 16은 AP 조정과 간섭이 제어되는 일례를 도시한다.
도 17은 간섭 널링과 분산 조인트 빔포밍을 도시한다.
도 18은 조정된 빔포밍의 일례를 도시한다.
도 19는 C-OFDMA를 설명하는 도면이다.
도 20은 조인트 전송의 일례를 도시한다.
도 21은 시나리오 1에 따른 조인트 전송을 수행하는 일례를 도시한다.
도 22는 시나리오 2에 따른 조인트 전송을 수행하는 일례를 도시한다.
도 23은 도 21의 조인트 전송에 대한 구체적인 절차를 나타낸다.
도 24는 도 22의 조인트 전송에 대한 구체적인 절차를 나타낸다.
도 25는 AP의 선택과 조인트 전송을 위한 사운딩 절차를 도시한다.
도 26은 다중 AP로부터의 조인트 전송의 절차를 도시한다.
도 27은 본 실시예에 따른 AP에서 조인트 프레임을 전송하는 절차를 도시한 흐름도이다.
도 28은 본 실시예에 따른 STA에서 조인트 프레임을 수신하는 절차를 도시한 흐름도이다.
도 29는 상술한 바와 같은 방법을 구현하기 위한 장치를 설명하기 위한 도면이다.
도 30은 본 발명의 실시예를 구현하는 보다 상세한 무선장치를 나타낸다.
도 1은 무선랜(wireless local area network, WLAN)의 구조를 나타낸 개념도이다.
도 1의 상단은 IEEE(institute of electrical and electronic engineers) 802.11의 인프라스트럭쳐 BSS(basic service set)의 구조를 나타낸다.
도 1의 상단을 참조하면, 무선랜 시스템은 하나 또는 그 이상의 인프라스트럭쳐 BSS(100, 105)(이하, BSS)를 포함할 수 있다. BSS(100, 105)는 성공적으로 동기화를 이루어서 서로 통신할 수 있는 AP(access point, 125) 및 STA1(Station, 100-1)과 같은 AP와 STA의 집합으로서, 특정 영역을 가리키는 개념은 아니다. BSS(105)는 하나의 AP(130)에 하나 이상의 결합 가능한 STA(105-1, 105-2)을 포함할 수도 있다.
BSS는 적어도 하나의 STA, 분산 서비스(distribution Service)를 제공하는 AP(125, 130) 및 다수의 AP를 연결시키는 분산 시스템(distribution System, DS, 110)을 포함할 수 있다.
분산 시스템(110)는 여러 BSS(100, 105)를 연결하여 확장된 서비스 셋인 ESS(extended service set, 140)를 구현할 수 있다. ESS(140)는 하나 또는 여러 개의 AP(125, 230)가 분산 시스템(110)을 통해 연결되어 이루어진 하나의 네트워크를 지시하는 용어로 사용될 수 있다. 하나의 ESS(140)에 포함되는 AP는 동일한 SSID(service set identification)를 가질 수 있다.
포털(portal, 120)은 무선랜 네트워크(IEEE 802.11)와 다른 네트워크(예를 들어, 802.X)와의 연결을 수행하는 브리지 역할을 수행할 수 있다.
도 1의 상단과 같은 BSS에서는 AP(125, 130) 사이의 네트워크 및 AP(125, 130)와 STA(100-1, 105-1, 105-2) 사이의 네트워크가 구현될 수 있다. 하지만, AP(125, 130)가 없이 STA 사이에서도 네트워크를 설정하여 통신을 수행하는 것도 가능할 수 있다. AP(125, 130)가 없이 STA 사이에서도 네트워크를 설정하여 통신을 수행하는 네트워크를 애드-혹 네트워크(Ad-Hoc network) 또는 독립 BSS(independent basic service set, IBSS)라고 정의한다.
도 1의 하단은 IBSS를 나타낸 개념도이다.
도 1의 하단을 참조하면, IBSS는 애드-혹 모드로 동작하는 BSS이다. IBSS는 AP를 포함하지 않기 때문에 중앙에서 관리 기능을 수행하는 개체(centralized management entity)가 없다. 즉, IBSS에서 STA(150-1, 150-2, 150-3, 155-4, 155-5)들은 분산된 방식(distributed manner)으로 관리된다. IBSS에서는 모든 STA(150-1, 150-2, 150-3, 155-4, 155-5)이 이동 STA으로 이루어질 수 있으며, 분산 시스템으로의 접속이 허용되지 않아서 자기 완비적 네트워크(self-contained network)를 이룬다.
STA은 IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers) 802.11 표준의 규정을 따르는 매체 접속 제어(medium access control, MAC)와 무선 매체에 대한 물리 계층(Physical Layer) 인터페이스를 포함하는 임의의 기능 매체로서, 광의로는 AP와 비-AP STA(Non-AP Station)을 모두 포함하는 의미로 사용될 수 있다.
STA은 이동 단말(mobile terminal), 무선 기기(wireless device), 무선 송수신 유닛(Wireless Transmit/Receive Unit; WTRU), 사용자 장비(User Equipment; UE), 이동국(Mobile Station; MS), 이동 가입자 유닛(Mobile Subscriber Unit) 또는 단순히 유저(user) 등의 다양한 명칭으로도 불릴 수 있다.
한편 사용자(user)라는 용어는, 다양한 의미로 사용될 수 있으며, 예를 들어, 무선랜 통신에 있어서 상향링크 MU MIMO 및/또는 및 상향링크 OFDMA 전송에 참여하는 STA을 의미하는 것으로도 사용될 수 있으나, 이에 제한되는 것은 아니다.
도 2는 IEEE 규격에서 사용되는 PPDU의 일례를 도시한 도면이다.
도시된 바와 같이, IEEE a/g/n/ac 등의 규격에서는 다양한 형태의 PPDU(PHY protocol data unit)가 사용되었다. 구체적으로, LTF, STF 필드는 트레이닝 신호를 포함하였고, SIG-A, SIG-B 에는 수신 스테이션을 위한 제어정보가 포함되었고, 데이터 필드에는 PSDU에 상응하는 사용자 데이터가 포함되었다.
본 실시예는 PPDU의 데이터 필드를 위해 사용되는 시그널(또는 제어정보 필드)에 관한 개선된 기법을 제안한다. 본 실시예에서 제안하는 시그널은 IEEE 802.11ax 규격에 따른 HE PPDU(high efficiency PPDU) 상에 적용될 수 있다. 즉, 본 실시예에서 개선하는 시그널은 HE PPDU에 포함되는 HE-SIG-A 및/또는 HE-SIG-B일 수 있다. HE-SIG-A 및 HE-SIG-B 각각은 SIG-A, SIG-B로도 표시될 수 있다. 그러나 본 실시예가 제안하는 개선된 시그널이 반드시 HE-SIG-A 및/또는 HE-SIG-B 규격에 제한되는 것은 아니며, 사용자 데이터를 전달하는 무선통신시스템에서 제어정보를 포함하는 다양한 명칭의 제어/데이터 필드에 적용 가능하다.
도 3은 HE PPDU의 일례를 도시한 도면이다.
본 실시예에서 제안하는 제어정보 필드는 도 3에 도시된 바와 같은 HE PPDU 내에 포함되는 HE-SIG-B일 수 있다. 도 3에 따른 HE PPDU는 다중 사용자를 위한 PPDU의 일례로, HE-SIG-B는 다중 사용자를 위한 경우에만 포함되고, 단일 사용자를 위한 PPDU에는 해당 HE-SIG-B가 생략될 수 있다.
도시된 바와 같이, 다중 사용자(Multiple User; MU)를 위한 HE-PPDU는 L-STF(legacy-short training field), L-LTF(legacy-long training field), L-SIG(legacy-signal), HE-SIG-A(high efficiency-signal A), HE-SIG-B(high efficiency-signal-B), HE-STF(high efficiency-short training field), HE-LTF(high efficiency-long training field), 데이터 필드(또는 MAC 페이로드) 및 PE(Packet Extension) 필드를 포함할 수 있다. 각각의 필드는 도시된 시간 구간(즉, 4 또는 8 ㎲ 등) 동안에 전송될 수 있다.
도 3의 각 필드에 대한 보다 상세한 설명은 후술한다.
도 4는 20MHz 대역 상에서 사용되는 자원유닛(RU)의 배치를 나타내는 도면이다.
도 4에 도시된 바와 같이, 서로 다른 개수의 톤(즉, 서브캐리어)에 대응되는 자원유닛(Resource Unit; RU)이 사용되어 HE-PPDU의 일부 필드를 구성할 수 있다. 예를 들어, HE-STF, HE-LTF, 데이터 필드에 대해 도시된 RU 단위로 자원이 할당될 수 있다.
도 4의 최상단에 도시된 바와 같이, 26-유닛(즉, 26개의 톤에 상응하는 유닛)이 배치될 수 있다. 20MHz 대역의 최좌측(leftmost) 대역에는 6개의 톤이 가드(Guard) 대역으로 사용되고, 20MHz 대역의 최우측(rightmost) 대역에는 5개의 톤이 가드 대역으로 사용될 수 있다. 또한 중심대역, 즉 DC 대역에는 7개의 DC 톤이 삽입되고, DC 대역의 좌우측으로 각 13개의 톤에 상응하는 26-유닛이 존재할 수 있다. 또한, 기타 대역에는 26-유닛, 52-유닛, 106-유닛이 할당될 수 있다. 각 유닛은 수신 스테이션, 즉 사용자를 위해 할당될 수 있다.
한편, 도 4의 RU 배치는 다수의 사용자(MU)를 위한 상황뿐만 아니라, 단일 사용자(SU)를 위한 상황에서도 활용되며, 이 경우에는 도 4의 최하단에 도시된 바와 같이 1개의 242-유닛을 사용하는 것이 가능하며 이 경우에는 3개의 DC 톤이 삽입될 수 있다.
도 4의 일례에서는 다양한 크기의 RU, 즉, 26-RU, 52-RU, 106-RU, 242-RU 등이 제안되었는바, 이러한 RU의 구체적인 크기는 확장 또는 증가할 수 있기 때문에, 본 실시예는 각 RU의 구체적인 크기(즉, 상응하는 톤의 개수)에 제한되지 않는다.
도 5는 40MHz 대역 상에서 사용되는 자원유닛(RU)의 배치를 나타내는 도면이다.
도 4의 일례에서 다양한 크기의 RU가 사용된 것과 마찬가지로, 도 5의 일례 역시 26-RU, 52-RU, 106-RU, 242-RU, 484-RU 등이 사용될 수 있다. 또한, 중심주파수에는 5개의 DC 톤이 삽입될 수 있고, 40MHz 대역의 최좌측(leftmost) 대역에는 12개의 톤이 가드(Guard) 대역으로 사용되고, 40MHz 대역의 최우측(rightmost) 대역에는 11개의 톤이 가드 대역으로 사용될 수 있다.
또한, 도시된 바와 같이, 단일 사용자를 위해 사용되는 경우, 484-RU가 사용될 수 있다. 한편, RU의 구체적인 개수가 변경될 수 있다는 점은 도 4의 일례와 동일하다.
도 6은 80MHz 대역 상에서 사용되는 자원유닛(RU)의 배치를 나타내는 도면이다.
도 4 및 도 5의 일례에서 다양한 크기의 RU가 사용된 것과 마찬가지로, 도 6의 일례 역시 26-RU, 52-RU, 106-RU, 242-RU, 484-RU, 996-RU 등이 사용될 수 있다. 또한, 중심주파수에는 7개의 DC 톤이 삽입될 수 있고, 80MHz 대역의 최좌측(leftmost) 대역에는 12개의 톤이 가드(Guard) 대역으로 사용되고, 80MHz 대역의 최우측(rightmost) 대역에는 11개의 톤이 가드 대역으로 사용될 수 있다. 또한 DC 대역 좌우에 위치하는 각각 13개의 톤을 사용한 26-RU를 사용할 수 있다.
또한, 도시된 바와 같이, 단일 사용자를 위해 사용되는 경우, 996-RU가 사용될 수 있으며 이 경우에는 5개의 DC 톤이 삽입될 수 있다.
한편, RU의 구체적인 개수가 변경될 수 있다는 점은 도 4 및 도 5의 일례와 동일하다.
도 7은 HE-PPDU의 또 다른 일례를 나타낸 도면이다.
도시된 도 7의 블록은 도 3의 HE-PPDU 블록을 주파수 측면에서 설명하는 또 다른 일례이다.
도시된 L-STF(700)는 짧은 트레이닝 OFDM 심볼(short training orthogonal frequency division multiplexing symbol)을 포함할 수 있다. L-STF(700)는 프레임 탐지(frame detection), AGC(automatic gain control), 다이버시티 탐지(diversity detection), 대략적인 주파수/시간 동기화(coarse frequency/time synchronization)을 위해 사용될 수 있다.
L-LTF(710)는 긴 트레이닝 OFDM 심볼(long training orthogonal frequency division multiplexing symbol)을 포함할 수 있다. L-LTF(710)는 정밀한 주파수/시간 동기화(fine frequency/time synchronization) 및 채널 예측을 위해 사용될 수 있다.
L-SIG(720)는 제어 정보를 송신하기 위해 사용될 수 있다. L-SIG(720)는 데이터 송신률(rate), 데이터 길이(length)에 대한 정보를 포함할 수 있다. 또한, L-SIG(720)은 반복되어 송신될 수 있다. 즉, L-SIG(720)가 반복되는 포맷(예를 들어, R-LSIG라 칭할 수 있음)으로 구성될 수 있다.
HE-SIG-A(730)는 수신 스테이션에 공통되는 제어정보를 포함할 수 있다.
구체적으로, HE-SIG-A(730)는, 1) DL/UL 지시자, 2) BSS의 식별자인 BSS 칼라(color) 필드, 3) 현행 TXOP 구간의 잔여시간을 지시하는 필드, 4) 20, 40, 80, 160, 80+80 MHz 여부를 지시하는 대역폭 필드, 5) HE-SIG-B에 적용되는 MCS 기법을 지시하는 필드, 6) HE-SIG-B가 MCS 를 위해 듀얼 서브캐리어 모듈레이션(dual subcarrier modulation) 기법으로 모듈레이션되는지에 대한 지시 필드, 7) HE-SIG-B를 위해 사용되는 심볼의 개수를 지시하는 필드, 8) HE-SIG-B가 전 대역에 걸쳐 생성되는지 여부를 지시하는 필드, 9) HE-LTF의 심볼의 개수를 지시하는 필드, 10) HE-LTF의 길이 및 CP 길이를 지시하는 필드, 11) LDPC 코딩을 위해 추가의 OFDM 심볼이 존재하는지를 지시하는 필드, 12) PE(Packet Extension)에 관한 제어정보를 지시하는 필드, 13) HE-SIG-A의 CRC 필드에 대한 정보를 지시하는 필드 등에 관한 정보를 포함할 수 있다. 이러한 HE-SIG-A의 구체적인 필드는 추가되거나 일부가 생략될 수 있다. 또한, HE-SIG-A가 다중사용자(MU) 환경이 아닌 기타 환경에서는 일부 필드가 추가되거나 생략될 수 있다.
또한, HE-SIG-A(730)는 HE-SIG-A1과 HE-SIG-A2의 2개의 파트로 구성될 수 있다. HE-SIG-A에 포함된 HE-SIG-A1과 HE-SIG-A2는 PPDU에 따라 다음과 같은 포맷 구조(필드)로 정의될 수 있다. 먼저, HE SU PPDU의 HE-SIG-A 필드는 다음과 같이 정의될 수 있다.
Figure PCTKR2019010632-appb-T000001
Figure PCTKR2019010632-appb-I000001
Figure PCTKR2019010632-appb-I000002
Figure PCTKR2019010632-appb-I000003
또한, HE MU PPDU의 HE-SIG-A 필드는 다음과 같이 정의될 수 있다.
Figure PCTKR2019010632-appb-T000002
Figure PCTKR2019010632-appb-I000004
Figure PCTKR2019010632-appb-I000005
Figure PCTKR2019010632-appb-I000006
또한, HE TB PPDU의 HE-SIG-A 필드는 다음과 같이 정의될 수 있다.
Figure PCTKR2019010632-appb-T000003
Figure PCTKR2019010632-appb-I000007
Figure PCTKR2019010632-appb-I000008
Figure PCTKR2019010632-appb-I000009
Figure PCTKR2019010632-appb-I000010
HE-SIG-B(740)는 상술한 바와 같이 다중 사용자(MU)를 위한 PPDU인 경우에만 포함될 수 있다. 기본적으로, HE-SIG-A(750) 또는 HE-SIG-B(760)는 적어도 하나의 수신 STA에 대한 자원 할당 정보(또는 가상 자원 할당 정보)를 포함할 수 있다.
도 8은 본 실시예에 따른 HE-SIG-B의 일례를 나타내는 블록도이다.
도시된 바와 같이, HE-SIG-B 필드는 맨 앞부분에 공통 필드를 포함하고, 해당 공통 필드는 그 뒤에 따라오는 필드와 분리하여 인코딩하는 것이 가능하다. 즉, 도 8에 도시된 바와 같이, HE-SIG-B 필드는 공통 제어정보를 포함하는 공통 필드와, 사용자-특정(user-specific) 제어정보를 포함하는 사용자-특정 필드를 포함할 수 있다. 이 경우, 공통 필드는 대응되는 CRC 필드 등을 포함하고 하나의 BCC 블록으로 코딩될 수 있다. 이후에 이어지는 사용자-특정 필드는, 도시된 바와 같이 두 사용자(2 users)를 위한 "사용자-특징 필드" 및 그에 대응되는 CRC 필드 등을 포함하여 하나의 BCC 블록으로 코딩될 수 있다.
MU PPDU 상에서 HE-SIG-B(740)의 이전 필드는 듀플리케이트된 형태로 송신될 수 있다. HE-SIG-B(740)의 경우, 일부의 주파수 대역(예를 들어, 제4 주파수 대역)에서 송신되는 HE-SIG-B(740)은, 해당 주파수 대역(즉, 제4 주파수 대역)의 데이터 필드 및 해당 주파수 대역을 제외한 다른 주파수 대역(예를 들어, 제2 주파수 대역)의 데이터 필드를 위한 제어정보도 포함할 수 있다. 또한, 특정 주파수 대역(예를 들어, 제2 주파수 대역)의 HE-SIG-B(740)은 다른 주파수 대역(예를 들어, 제4 주파수 대역)의 HE-SIG-B(740)을 듀플리케이트한 포맷일 수 있다. 또는 HE-SIG-B(740)는 전체 송신 자원 상에서 인코딩된 형태로 송신될 수 있다. HE-SIG-B(740) 이후의 필드는 PPDU를 수신하는 수신 STA 각각을 위한 개별 정보를 포함할 수 있다.
HE-STF(750)는 MIMO(multiple input multiple output) 환경 또는 OFDMA 환경에서 자동 이득 제어 추정(automatic gain control estimation)을 향상시키기 위하여 사용될 수 있다.
HE-LTF(760)는 MIMO 환경 또는 OFDMA 환경에서 채널을 추정하기 위하여 사용될 수 있다.
HE-STF(750) 및 HE-STF(750) 이후의 필드에 적용되는 FFT/IFFT의 크기와 HE-STF(750) 이전의 필드에 적용되는 FFT/IFFT의 크기는 서로 다를 수 있다. 예를 들어, HE-STF(750) 및 HE-STF(750) 이후의 필드에 적용되는 FFT/IFFT의 크기는 HE-STF(750) 이전의 필드에 적용되는 IFFT의 크기보다 4배 클 수 있다.
예를 들어, 도 7의 PPDU 상의 L-STF(700), L-LTF(710), L-SIG(720), HE-SIG-A(730), HE-SIG-B(740) 중 적어도 하나의 필드를 제1 필드라 칭하는 경우, 데이터 필드(770), HE-STF(750), HE-LTF(760) 중 적어도 하나를 제2 필드라 칭할 수 있다. 상기 제1 필드는 종래(legacy) 시스템에 관련된 필드를 포함할 수 있고, 상기 제2 필드는 HE 시스템에 관련된 필드를 포함할 수 있다. 이 경우, FFT(fast Fourier transform) 사이즈/IFFT(inverse fast Fourier transform) 사이즈는 기존의 무선랜 시스템에서 사용되던 FFT/IFFT 사이즈의 N배(N은 자연수, 예를 들어, N=1, 2, 4)로 정의될 수 있다. 즉, HE PPDU의 제1 필드에 비해 HE PPDU의 제2 필드에 N(=4)배 사이즈의 FFT/IFFT가 적용될 수 있다. 예를 들어, 20MHz의 대역폭에 대하여 256FFT/IFFT가 적용되고, 40MHz의 대역폭에 대하여 512FFT/IFFT가 적용되고, 80MHz의 대역폭에 대하여 1024FFT/IFFT가 적용되고, 연속 160MHz 또는 불연속 160MHz의 대역폭에 대하여 2048FFT/IFFT가 적용될 수 있다.
달리 표현하면, 서브캐리어 공간/스페이싱(subcarrier spacing)은 기존의 무선랜 시스템에서 사용되던 서브캐리어 공간의 1/N배(N은 자연수, 예를 들어, N=4일 경우, 78.125kHz)의 크기일 수 있다. 즉, HE PPDU의 제1 필드는 종래의 서브캐리어 스페이싱인 312.5kHz 크기의 서브캐리어 스페이싱이 적용될 수 있고, HE PPDU의 제2 필드는 78.125kHz 크기의 서브캐리어 공간이 적용될 수 있다.
또는, 상기 제1 필드의 각 심볼에 적용되는 IDFT/DFT 구간(IDFT/DFT period)은 상기 제2 필드의 각 데이터 심볼에 적용되는 IDFT/DFT 구간에 비해 N(=4)배 짧다고 표현할 수 있다. 즉, HE PPDU의 제1 필드의 각 심볼에 대해 적용되는 IDFT/DFT 길이는 3.2μs이고, HE PPDU의 제2 필드의 각 심볼에 대해 적용되는 IDFT/DFT 길이는 3.2μs *4(= 12.8μs)로 표현할 수 있다. OFDM 심볼의 길이는 IDFT/DFT 길이에 GI(guard interval)의 길이를 더한 값일 수 있다. GI의 길이는 0.4μs, 0.8μs, 1.6μs, 2.4μs, 3.2μs와 같은 다양한 값일 수 있다.
설명의 편의상, 도 7에서는 제1 필드가 사용하는 주파수 대역과 제2 필드가 사용하는 주파수 대역은 정확히 일치하는 것이 표현되어 있지만, 실제로는 서로 완전히 일치하지는 않을 수 있다. 예를 들어, 제1 주파수 대역에 상응하는 제1필드(L-STF, L-LTF, L-SIG, HE-SIG-A, HE-SIG-B)의 주요 대역이 제2 필드(HE-STF, HE-LTF, Data)의 주요 대역과 동일하지만, 각 주파수 대역에서는 그 경계면이 불일치할 수 있다. 도 4 내지 도 6에 도시된 바와 같이 RU를 배치하는 과정에서 다수의 널 서브캐리어, DC톤, 가드 톤 등이 삽입되므로, 정확히 경계면을 맞추는 것이 어려울 수 있기 때문이다.
사용자, 즉 수신스테이션은 HE-SIG-A(730)를 수신하고, HE-SIG-A(730)를 기반으로 하향링크 PPDU의 수신을 지시 받을 수 있다. 이러한 경우, STA은 HE-STF(750) 및 HE-STF(750) 이후 필드부터 변경된 FFT 사이즈를 기반으로 디코딩을 수행할 수 있다. 반대로 STA이 HE-SIG-A(730)를 기반으로 하향링크 PPDU의 수신을 지시받지 못한 경우, STA은 디코딩을 중단하고 NAV(network allocation vector) 설정을 할 수 있다. HE-STF(750)의 CP(cyclic prefix)는 다른 필드의 CP보다 큰 크기를 가질 수 있고, 이러한 CP 구간 동안 STA은 FFT 사이즈를 변화시켜 하향링크 PPDU에 대한 디코딩을 수행할 수 있다.
이하, 본 실시예에서는 AP에서 STA으로 송신되는 데이터(또는 프레임)는 하향링크 데이터(또는 하향링크 프레임), STA에서 AP로 송신되는 데이터(또는 프레임)는 상향링크 데이터(또는 상향링크 프레임)라는 용어로 표현될 수 있다. 또한, AP에서 STA으로의 송신은 하향링크 송신, STA에서 AP로의 송신은 상향링크 송신이라는 용어로 표현할 수 있다.
또한, 햐향링크 송신을 통해 송신되는 PPDU(PHY protocol data unit), 프레임 및 데이터 각각은 하향링크 PPDU, 하향링크 프레임 및 하향링크 데이터라는 용어로 표현될 수 있다. PPDU는 PPDU 헤더와 PSDU(physical layer service data unit)(또는 MPDU(MAC protocol data unit))를 포함하는 데이터 단위일 수 있다. PPDU 헤더는 PHY 헤더와 PHY 프리앰블을 포함할 수 있고, PSDU(또는 MPDU)는 프레임(또는 MAC 계층의 정보 단위)을 포함하거나 프레임을 지시하는 데이터 단위일 수 있다. PHY 헤더는 다른 용어로 PLCP(physical layer convergence protocol) 헤더, PHY 프리앰블은 다른 용어로 PLCP 프리앰블로 표현될 수도 있다.
또한, 상향링크 송신을 통해 송신되는 PPDU, 프레임 및 데이터 각각은 상향링크 PPDU, 상향링크 프레임 및 상향링크 데이터라는 용어로 표현될 수 있다.
본 실시예가 적용되는 무선랜 시스템에서는 SU(single)-OFDM(orthogonal frequency division multiplexing) 송신을 기반으로 전체 대역폭이 하나의 STA으로의 하향링크 송신 및 하나의 STA의 상향링크 송신을 위해 사용되는 것이 가능하다. 또한, 본 실시예가 적용되는 무선랜 시스템에서 AP는 MU MIMO(multiple input multiple output)를 기반으로 DL(downlink) MU(multi-user) 송신을 수행할 수 있고, 이러한 송신은 DL MU MIMO 송신이라는 용어로 표현될 수 있다.
또한, 본 실시예에 따른 무선랜 시스템에서는 OFDMA(orthogonal frequency division multiple access) 기반의 송신 방법이 상향링크 송신 및/또는 하향링크 송신을 위해 지원되는 것이 바람직하다. 즉, 사용자에게 서로 다른 주파수 자원에 해당하는 데이터 유닛(예를 들어, RU)을 할당하여 상향링크/하향링크 통신을 수행할 수 있다. 구체적으로 본 실시예에 따른 무선랜 시스템에서는 AP가 OFDMA를 기반으로 DL MU 송신을 수행할 수 있고, 이러한 송신은 DL MU OFDMA 송신이라는 용어로 표현될 수 있다. DL MU OFDMA 송신이 수행되는 경우, AP는 중첩된 시간 자원 상에서 복수의 주파수 자원 각각을 통해 복수의 STA 각각으로 하향링크 데이터(또는 하향링크 프레임, 하향링크 PPDU)를 송신할 수 있다. 복수의 주파수 자원은 복수의 서브밴드(또는 서브채널) 또는 복수의 RU(resource unit)일 수 있다. DL MU OFDMA 송신은 DL MU MIMO 송신과 함께 사용될 수 있다. 예를 들어, DL MU OFDMA 송신을 위해 할당된 특정 서브 밴드(또는 서브 채널) 상에서 복수의 시공간 스트림(space-time stream)(또는 공간적 스트림(spatial stream))을 기반으로 한 DL MU MIMO 송신이 수행될 수 있다.
또한, 본 실시예에 따른 무선랜 시스템에서는 복수의 STA이 동일한 시간 자원 상에서 AP로 데이터를 송신하는 것을 UL MU 송신(uplink multi-user transmission)이 지원될 수 있다. 복수의 STA 각각에 의한 중첩된 시간 자원 상에서의 상향링크 송신은 주파수 도메인(frequency domain) 또는 공간 도메인(spatial domain) 상에서 수행될 수 있다.
복수의 STA 각각에 의한 상향링크 송신이 주파수 도메인 상에서 수행되는 경우, OFDMA를 기반으로 복수의 STA 각각에 대해 서로 다른 주파수 자원이 상향링크 송신 자원으로 할당될 수 있다. 서로 다른 주파수 자원은 서로 다른 서브밴드(또는 서브채널) 또는 서로 다른 RU(resource unit))일 수 있다. 복수의 STA 각각은 할당된 서로 다른 주파수 자원을 통해 AP로 상향링크 데이터를 송신할 수 있다. 이러한 서로 다른 주파수 자원을 통한 송신 방법은 UL MU OFDMA 송신 방법이라는 용어로 표현될 수도 있다.
복수의 STA 각각에 의한 상향링크 송신이 공간 도메인 상에서 수행되는 경우, 복수의 STA 각각에 대해 서로 다른 시공간 스트림(또는 공간적 스트림)이 할당되고 복수의 STA 각각이 서로 다른 시공간 스트림을 통해 상향링크 데이터를 AP로 송신할 수 있다. 이러한 서로 다른 공간적 스트림을 통한 송신 방법은 UL MU MIMO 송신 방법이라는 용어로 표현될 수도 있다.
UL MU OFDMA 송신과 UL MU MIMO 송신은 함께 수행될 수 있다. 예를 들어, UL MU OFDMA 송신을 위해 할당된 특정 서브 밴드(또는 서브 채널) 상에서 복수의 시공간 스트림(또는 공간적 스트림)을 기반으로 한 UL MU MIMO 송신이 수행될 수 있다.
MU OFDMA 송신을 지원하지 않았던 종래의 무선랜 시스템에서 하나의 단말에게 넓은 대역폭(wider bandwidth)(예를 들어, 20MHz 초과 대역폭)을 할당하기 위해 멀티 채널 할당 방법이 사용되었다. 멀티 채널은 하나의 채널 단위를 20MHz라고 할 경우, 복수개의 20MHz 채널을 포함할 수 있다. 멀티 채널 할당 방법에서는 단말에게 넓은 대역폭을 할당하기 위해 프라이머리 채널 규칙(primary channel rule)이 사용되었다. 프라이머리 채널 규칙이 사용되는 경우, 단말로 넓은 대역폭을 할당하기 위한 제약이 존재한다. 구체적으로, 프라이머리 채널 룰에 따르면, 프라이머리 채널에 인접한 세컨더리 채널(secondary channel)이 OBSS(overlapped BSS)에서 사용되어 '비지(busy)' 한 경우, STA은 프라이머리 채널을 제외한 나머지 채널을 사용할 수 없다. 따라서, STA은 프라이머리 채널로만 프레임을 송신할 수 있어 멀티 채널을 통한 프레임의 송신에 대한 제약을 받는다. 즉, 기존의 무선랜 시스템에서 멀티 채널 할당을 위해 사용되던 프라이머리 채널 룰은 OBSS가 적지 않은 현재 무선랜 환경에서 넓은 대역폭을 운용하여 높은 처리량을 얻고자 함에 있어 큰 제약이 될 수 있다.
이러한 문제점을 해결하고자 본 실시예에서는 OFDMA 기술을 지원하는 무선랜 시스템이 개시된다. 즉, 하향링크 및 상향링크 중 적어도 하나에 대해 상술한 OFDMA 기술이 적용 가능하다. 또한 하향링크 및 상향링크 중 적어도 하나에 대해 상술한 MU-MIMO이 기법이 추가적으로 적용 가능하다. OFDMA 기술이 사용되는 경우, 프라이머리 채널 룰에 의한 제한 없이 멀티 채널을 하나의 단말이 아닌 다수의 단말이 동시에 사용할 수 있다. 따라서, 넓은 대역폭 운용이 가능하여 무선 자원의 운용의 효율성이 향상될 수 있다.
상술한 바와 같이, 복수의 STA(예를 들어, non-AP STA) 각각에 의한 상향링크 송신이 주파수 도메인 상에서 수행되는 경우, AP는 OFDMA를 기반으로 복수의 STA 각각에 대해 서로 다른 주파수 자원이 상향링크 송신 자원으로 할당될 수 있다. 또한, 상술한 바와 같이, 서로 다른 주파수 자원은 서로 다른 서브밴드(또는 서브채널) 또는 서로 다른 RU(resource unit))일 수 있다.
복수의 STA 각각에 대해 서로 다른 주파수 자원은 트리거 프레임(trigger frame)을 통해 지시된다.
도 9는 트리거 프레임의 일례를 나타낸다. 도 9의 트리거 프레임은 상향링크 MU 송신(Uplink Multiple-User transmission)을 위한 자원을 할당하고, AP로부터 송신될 수 있다. 트리거 프레임은 MAC 프레임으로 구성될 수 있으며, PPDU에 포함될 수 있다. 예를 들어, 도 3에 도시된 PPDU를 통해 송신되거나, 도 2에 도시된 레거시 PPDU를 통해 송신되거나 해당 트리거 프레임을 위해 특별히 설계된 PPDU를 통해 송신될 수 있다. 만약, 도 3의 PPDU를 통해 송신되는 경우, 도시된 데이터 필드에 상기 트리거 프레임이 포함될 수 있다.
도 9에 도시된 각각의 필드는 일부 생략될 수 있고, 다른 필드가 추가될 수 있다. 도한 필드 각각의 길이는 도시된 바와 다르게 변화될 수 있다.
도 9의 프레임 컨트롤(frame control) 필드(910)는 MAC 프로토콜의 버전에 관한 정보 정보 및 기타 추가적인 제어 정보가 포함되며, 듀레이션 필드(920)는 NAV 설정을 위한 시간 정보나 단말의 식별자(예를 들어, AID)에 관한 정보가 포함될 수 있다.
또한, RA 필드(930)는 해당 트리거 프레임의 수신 STA의 주소 정보가 포함되며, 필요에 따라 생략될 수 있다. TA 필드(940)는 해당 트리거 프레임을 송신하는 STA(예를 들어, AP)의 주소 정보가 포함되며, 공통 정보(common information) 필드(950)는 해당 트리거 프레임을 수신하는 수신 STA에게 적용되는 공통 제어 정보를 포함한다. 예를 들어, 해당 트리거 프레임에 대응하여 송신되는 상향 PPDU의 L-SIG 필드의 길이를 지시하는 필드나, 해당 트리거 프레임에 대응하여 송신되는 상향 PPDU의 SIG-A 필드(즉, HE-SIG-A 필드)의 내용(content)을 제어하는 정보가 포함될 수 있다. 또한, 공통 제어 정보로서, 해당 트리거 프레임에 대응하여 송신되는 상향 PPDU의 CP의 길이에 관한 정보나 LTF 필드의 길이에 관한 정보가 포함될 수 있다.
또한, 도 9의 트리거 프레임을 수신하는 수신 STA의 개수에 상응하는 개별 사용자 정보(per user information) 필드(960#1 내지 960#N)를 포함하는 것이 바람직하다. 상기 개별 사용자 정보 필드는, “할당 필드”라 불릴 수도 있다.
또한, 도 9의 트리거 프레임은 패딩 필드(970)와, 프레임 체크 시퀀스 필드(980)을 포함할 수 있다.
도 9에 도시된, 개별 사용자 정보(per user information) 필드(960#1 내지 960#N) 각각은 다시 다수의 서브 필드를 포함하는 것이 바람직하다.
도 10은 공통 정보(common information) 필드에 포함되는 서브 필드의 일례를 나타낸다. 도 10의 서브 필드 중 일부는 생략될 수 있고, 기타 서브 필드가 추가될 수도 있다. 또한 도시된 서브 필드 각각의 길이는 변형될 수 있다.
도 10의 트리거 타입 필드(1010)는 트리거 프레임 변형(trigger frame variant)과 트리거 프레임 변형의 인코딩을 지시할 수 있다. 트리거 타입 필드(1010)는 다음과 같이 정의될 수 있다.
Figure PCTKR2019010632-appb-T000004
도 10의 상향링크 대역폭(UL BW) 필드(1020)는 HE 트리거 기반(Trigger based, TB) PPDU의 HE-SIG-A 필드에서 대역폭을 지시한다. UL BW 필드(1020)는 다음과 같이 정의될 수 있다.
Figure PCTKR2019010632-appb-T000005
도 10의 가드 인터벌(Guard Interval, GI) 및 LTF 타입 필드(1030)은 HE TB PPDU 응답의 GI와 HE-LTF 타입을 지시한다. GI 및 LTF 타입 필드(1030)은 다음과 같이 정의될 수 있다.
Figure PCTKR2019010632-appb-T000006
또한, 상기 GI 및 LTF 타입 필드(1030)가 2 또는 3의 값을 가질 때 도 10의 MU-MIMO LTF 모드 필드(1040)은 UL MU-MIMO HE TB PPDU 응답의 LTF 모드를 지시한다. 이때, MU-MIMO LTF 모드 필드(1040)는 다음과 같이 정의될 수 있다.
만약 트리거 프레임이 전체 HE TB PPDU 대역폭을 차지하는 RU를 할당하고 RU가 하나 이상의 STA에 할당된다면, MU-MIMO LTF 모드 필드(1040)는 HE single stream pilot HE-LTF mode 또는 HE masked HE-LTF sequence mode 중 하나로 지시된다.
만약 트리거 프레임이 전체 HE TB PPDU 대역폭을 차지하는 RU를 할당하지 않고 RU가 하나 이상의 STA에 할당되지 않는다면, MU-MIMO LTF 모드 필드(1040)는 HE single stream pilot HE-LTF mode로 지시된다. MU-MIMO LTF 모드 필드(1040)는 다음과 같이 정의될 수 있다.
Figure PCTKR2019010632-appb-T000007
도 11은 개별 사용자 정보(per user information) 필드에 포함되는 서브 필드의 일례를 나타낸다. 도 11의 서브 필드 중 일부는 생략될 수 있고, 기타 서브 필드가 추가될 수도 있다. 또한 도시된 서브 필드 각각의 길이는 변형될 수 있다.
도 11의 사용자 식별자(User Identifier) 필드(또는 AID12 필드, 1110)는 개별 사용자 정보(per user information)가 대응되는 STA(즉, 수신 STA)의 식별자를 나타내는 것으로, 식별자의 일례는 AID의 전부 또는 일부가 될 수 있다.
또한, RU 할당(RU Allocation) 필드(1120)가 포함될 수 있다. 즉 사용자 식별자 필드(1110)로 식별된 수신 STA가, 도 9의 트리거 프레임에 대응하여 상향링크 PPDU를 송신하는 경우, RU 할당(RU Allocation) 필드(1120)가 지시한 RU를 통해 해당 상향링크 PPDU를 송신한다. 이 경우, RU 할당(RU Allocation) 필드(1120)에 의해 지시되는 RU는 도 4, 도 5, 도 6에 도시된 RU를 지시하는 것이 바람직하다. 구체적인 RU 할당 필드(1120)의 구성은 후술한다.
도 11의 서브 필드는 (UL FEC) 코딩 타입 필드(1130)를 포함할 수 있다. 코딩 타입 필드(1130)는 도 9의 트리거 프레임에 대응하여 송신되는 상향링크 PPDU의 코딩 타입을 지시할 수 있다. 예를 들어, 상기 상향링크 PPDU에 BCC 코딩이 적용되는 경우 상기 코딩 타입 필드(1130)는 '1'로 설정되고, LDPC 코딩이 적용되는 경우 상기 코딩 타입 필드(1130)는 '0'으로 설정될 수 있다.
도 11의 서브 필드는 UL MCS 필드(1140)를 포함할 수 있다. MCS 필드(1140)는 도 9의 트리거 프레임에 대응하여 송신되는 상향링크 PPDU에 적용되는 MCS 기법을 지시할 수 있다.
또한, 도 11의 서브 필드는 트리거 종속 사용자 정보(Trigger Dependent User info) 필드(1150)를 포함할 수 있다. 도 10의 트리거 타입 필드(1010)가 Basic Trigger variant를 지시하는 경우, 트리거 종속 사용자 정보 필드(1150)는 MPDU MU Spacing Factor 서브필드(2 bits), TID Aggregation Limit 서브필드(3 bits), Reserved 서브필드(1 bit), Preferred AC 서브필드(2 bits)를 포함할 수 있다.
이하 본 명세서는 PPDU에 포함되는 제어 필드를 개선하는 일례를 제안한다. 본 명세서에 의해 개선되는 제어 필드는 상기 PPDU를 해석(interpret)하기 위해 요구되는 제어 정보를 포함하는 제1 제어 필드와 상기 PPDU의 데이터 필드를 복조하기 위한 제어 정보를 포함하는 제2 제어 필드를 포함한다. 상기 제1 및 제2 제어 필드는 다양한 필드가 될 수 있다. 예를 들어, 상기 제1 제어 필드는 도 7에 도시된 HE-SIG-A(730)일 수 있고, 상기 제2 제어 필드는 도 7 및 도 8에 도시된 HE-SIG-B(740)일 수 있다.
이하, 제1 또는 제2 제어 필드를 개선하는 구체적인 일례를 설명한다.
이하의 일례에서는 제1 제어 필드 또는 제2 제어 필드에 삽입되는 제어 식별자를 제안한다. 상기 제어 식별자의 크기는 다양할 수 있으며, 예를 들어 1비트 정보로 구현될 수 있다.
상기 제어 식별자(예를 들어, 1 비트 식별자)는, 예를 들어 20MHz 송신이 수행되는 경우, 242-RU가 할당되는지 여부를 지시할 수 있다. 도 4 내지 도 6에 도시된 바와 같이 다양한 크기의 RU가 사용될 수 있다. 이러한 RU는 크게 2가지 유형(type)의 RU로 구분될 수 있다. 예를 들어, 도 4 내지 도 6에 도시된 모든 RU는, 26-type의 RU와 242-type의 RU로 구분될 수 있다. 예를 들어, 26-type RU는 26-RU, 52-RU, 106-RU를 포함하고, 242-type RU는 242-RU, 484-RU, 및 그보다 더 큰 RU를 포함할 수 있다.
상기 제어 식별자(예를 들어, 1 비트 식별자)는 242-type RU가 사용되었음을 지시할 수 있다. 즉, 242-RU가 포함되거나 484-RU나, 996-RU가 포함됨을 지시할 수 있다. 만약 PPDU가 송신되는 송신 주파수 대역이 20MHz 대역인 경우, 242-RU는 송신 주파수 대역(즉, 20MHz) 대역의 전 대역(full bandwidth)에 상응하는 단일(single)의 RU이다. 이에 따라, 상기 제어 식별자(예를 들어, 1 비트 식별자)는 송신 주파수 대역의 전 대역(full bandwidth)에 상응하는 단일(single)의 RU가 할당되는지 여부를 지시할 수도 있다.
예를 들어, 송신 주파수 대역이 40MHz 대역이라면, 상기 제어 식별자(예를 들어, 1 비트 식별자)는 송신 주파수 대역의 전 대역(즉, 40MHz 대역)에 상응하는 단일(single)의 RU가 할당되었는지 여부를 지시할 수 있다. 즉, 40MHz의 송신을 위해 484-RU가 할당되었는지 여부를 지시할 수 있다.
예를 들어, 송신 주파수 대역이 80MHz 대역이라면, 상기 제어 식별자(예를 들어, 1 비트 식별자)는 송신 주파수 대역의 전 대역(즉, 80MHz 대역)에 상응하는 단일(single)의 RU가 할당되었는지 여부를 지시할 수 있다. 즉, 80MHz의 송신을 위해 996-RU가 할당되었는지 여부를 지시할 수 있다.
상기 제어 식별자(예를 들어, 1 비트 식별자)를 통해 다양한 기술적 효과를 달성할 수 있다.
우선, 상기 제어 식별자(예를 들어, 1 비트 식별자)를 통해, 송신 주파수 대역의 전 대역에 상응하는 단일의 RU가 할당되는 경우, RU의 할당 정보가 생략되는 것이 가능하다. 즉, 복수 개의 RU가 아니라 송신 주파수 대역의 전 대역에 오직 1개의 RU만이 할당되므로, 굳이 RU의 할당 정보가 생략되는 것이 가능하다.
또한, 전 대역 다중사용자 MIMO(Full Bandwidth MU-MIMO)를 위한 시그널링으로도 활용 가능하다. 예를 들어, 송신 주파수 대역의 전 대역(full bandwidth)에 걸쳐 단일의 RU가 할당되는 경우, 해당 단일의 RU에 다중 사용자를 할당할 수 있다. 즉, 각 사용자에 대한 신호는 시간과 공간적으로는 구별되지 않지만, 기타 기법(예를 들어, 공간 다중화)을 이용하여 동일한 단일의 RU에 여러 사용자를 위한 신호를 다중화할 수 있다. 이에 따라, 상기 제어 식별자(예를 들어, 1 비트 식별자)는 위와 같은 전 대역 다중사용자 MIMO의 사용 여부를 지시하기 위해서도 사용될 수 있다.
상기 제2 제어 필드(HE-SIG-B, 740)에 포함된 공통 필드는 RU 할당 서브필드를 포함할 수 있다. PPDU 대역폭에 따르면, 상기 공통 필드는 다수의 RU 할당 서브필드를 포함할 수 있다(N개의 RU 할당 서브필드를 포함). 상기 공통 필드의 포맷은 다음과 같이 정의될 수 있다.
Figure PCTKR2019010632-appb-T000008
상기 HE-SIG-B의 공통 필드에 포함된 RU 할당 서브필드는 8비트로 구성이 되고, 20MHz PPDU 대역폭에 대해 다음과 같이 지시할 수 있다. 주파수 영역에서 데이더 부분에서 사용될 RU 할당은 RU의 크기와 주파수 영역에서 RU의 배치를 인덱스로 나타낸다. RU 할당에 대한 8비트 RU 할당 서브필드와 RU 별 사용자의 개수에 대한 매핑은 아래와 같이 정의될 수 있다.
Figure PCTKR2019010632-appb-T000009
Figure PCTKR2019010632-appb-I000011
Figure PCTKR2019010632-appb-I000012
Figure PCTKR2019010632-appb-I000013
상기 제2 제어 필드(HE-SIG-B, 740)에 포함된 사용자-특정 필드는 사용자 필드(user field), CRC 필드 및 Tail 필드를 포함할 수 있다. 상기 사용자-특정 필드의 포맷은 다음과 같이 정의될 수 있다.
Figure PCTKR2019010632-appb-T000010
또한, 상기 HE-SIG-B의 사용자-특정 필드는 다수의 사용자 필드로 구성된다. 다수의 사용자 필드는 상기 HE-SIG-B의 공통 필드 다음에 위치한다. 공통 필드의 RU 할당 서브필드와 사용자-특정 필드의 사용자 필드의 위치는 STA의 데이터를 전송하는데 사용된 RU를 같이 식별한다. 단일 STA으로 지정된 복수의 RU는 사용자-특정 필드에서 허용되지 않는다. 따라서, STA이 자신의 데이터를 디코딩할 수 있게 해주는 시그널링은 하나의 사용자 필드에서만 전달된다.
일례로, RU 할당 서브필드가 01000010의 8비트로 지시되어 하나의 106-톤 RU 다음에 5개의 26-톤 RU가 배열되고, 106-톤 RU에 3개의 사용자 필드가 포함된다는 것을 나타내는 경우를 가정한다. 이때, 106-톤 RU는 3명의 사용자의 다중화를 지원할 수 있다. 사용자-특정 필드에 포함된 8개의 사용자 필드는 6개의 RU에 매핑되고, 첫 번째 3개의 사용자 필드는 첫 번째 106-톤 RU에서 MU-MIMO로 할당되고, 나머지 5개의 사용자 필드는 5개의 26-톤 RU 각각에 할당되는 것을 나타낼 수 있다.
상기 HE-SIG-B의 사용자-특정 필드에 포함된 User field는 다음과 같이 정의될 수 있다. 먼저, non-MU-MIMO 할당에 대한 user field는 다음과 같다.
Figure PCTKR2019010632-appb-T000011
Figure PCTKR2019010632-appb-I000014
MU-MIMO 할당에 대한 user field는 다음과 같다.
Figure PCTKR2019010632-appb-T000012
도 12는 HE TB PPDU의 일례를 도시한 도면이다. 도 12의 PPDU는 도 9의 트리거 프레임에 대응하여 송신되는 상향링크 PPDU를 나타낸다. AP로부터 트리거 프레임을 수신한 적어도 하나의 STA은 트리거 프레임의 공통 정보 필드와 개별 사용자 정보 필드를 확인하여 상기 트리거 프레임을 수신한 다른 STA과 동시에 HE TB PPDU를 송신할 수 있다.
도시된 바와 같이, 도 12의 PPDU는 다양한 필드를 포함하고 있으며, 각각의 필드는 도 2, 도 3 및 도 7에 도시된 필드에 대응된다. 한편, 도시된 바와 같이 도 12의 HE TB PPDU(또는 상향링크 PPDU)는 HE-SIG-B 필드는 포함하지 않고 HE-SIG-A 필드만을 포함할 수 있다.
1. CSMA /CA(carrier sense multiple access/collision avoidance)
IEEE 802.11에서 통신은 shared wireless medium에서 이루어지기 때문에 wired channel 환경과는 근본적으로 다른 특징을 가진다. 예를 들어 wired channel 환경에서는 CSMA/CD (carrier sense multiple access/collision detection) 기반으로 통신이 가능했다. 예를 들어 Tx에서 한번 signal이 전송되면 채널 환경이 큰 변화가 없기 때문에 Rx까지 큰 신호 감쇄를 겪지 않고 전송이 된다. 이때 두 개 이상의 signal이 collision이 나면 detection이 가능했다. 이는 Rx단에서 감지된 power가 순간적으로 Tx에서 전송한 power보다 커지기 때문이다. 하지만 wireless channel 환경은 다양한 요소들 (예를 들어 거리에 따라 signal의 감쇄가 크다거나 순간적으로 deep fading을 겪을 수 있다)이 채널에 영향을 주기 때문에 실제로 Rx에서 신호가 제대로 전송이 되었는지 혹은 collision이 있는지 Tx는 정확히 carrier sensing을 할 수가 없다. 그래서 802.11에서는 CSMA/CA(carrier sense multiple access/collision avoidance) mechanism인 DCF(distributed coordination function)을 도입했다. 이는 전송할 데이터가 있는 STA(station)들이 데이터를 전송하기 전에 특정 duration(예를 들어 DIFS: DCF inter-frame space)동안 medium을 sensing 하는 clear channel assessment(CCA)를 수행한다. 이 때 medium이 idle 하다면 STA은 그 medium을 이용해 전송이 가능하다. 그렇지만 medium이 busy일 경우는 이미 여러 STA들이 그 medium을 사용하기 위해 대기하고 있다는 가정하에 DIFS 에 추가적으로 random backoff period 만큼 더 기다린 후에 데이터를 전송할 수 있다. 이 때 random backoff period는 collision을 avoidance 할 수 있게 해 주는데 이는 데이터를 전송하기 위한 여러 STA들이 존재한다고 가정할 때 각 STA은 확률적으로 다른 backoff interval값을 가지게 되어 결국 서로 다른 전송 타임을 가지게 되기 때문이다. 한 STA이 전송을 시작하게 되면 다른 STA들은 그 medium을 사용 할 수 없게 된다.
Random Backoff time과 procedure에 대해 간단히 알아보면 다음과 같다. 특정 Medium이 busy에서 idle로 바뀌면 여러 STA들은 data를 보내기 위해 준비를 시작한다. 이 때 collision을 최소화 시키기 위해 데이터를 전송하고자 하는 STA들은 각각 random backoff count를 선택하고 그 slot time 만큼 기다린다. Random backoff count는 pseudo-random integer 값이며 [0 CW] range에서 uniform distribution한 값 중 하나를 선택하게 된다. CW는 contention window를 의미한다. CW parameter는 초기값으로 CWmin값을 취하지만 전송이 실패를 하게 되면 값을 2배로 늘리게 된다. 예를 들어 전송한 데이터 frame에 대한 ACK response를 받지 못했다면 collision이 난 것으로 간주할 수 있다. CW값이 CWmax값을 가지게 되면 데이터 전송이 성공하기 전까지 CWmax값을 유지하도록 하며 데이다 전송이 성공을 하며 CWmin값으로 reset되게 된다. 이때 CW, CWmin, CWmax은 구현과 동작의 편의를 위해 2n-1을 유지하도록 하는 것이 바람직하다. 한편 random backoff procedure가 시작되면 STA은 [0 CW] range안에서 random backoff count를 선택한 후 backoff slot이 count down 되는 동안 계속 해서 medium을 monitoring 하게 된다. 그 사이 medium이 busy 상태가 되면 count down를 멈추고 있다가 medium이 다시 idle해지면 나머지 backoff slot의 count down를 재개한다.
CSMA/CA의 가장 기본은 carrier sense이다. 단말기는 DCF medium의 busy/idle 여부를 판단하기 위해 physical carrier sense와 virtual carrier sense를 사용한다. Physical carrier sense는 PHY(physical layer)단에서 이루어지며 energy detection나 preamble detection을 통해 이루어진다. 예를 들어 Rx단에서의 voltage level를 측정하거나 preamble을 읽힌 것으로 판단이 되면 medium이 busy한 상태라고 판단할 수 있다. Virtual carrier sense는 NAV(network allocation vector)를 설정하여 다른 STA들이 data를 전송하지 못하도록 하는 것으로 MAC header의 Duration field의 값을 통해 이루어진다.
2. PHY procedure
Wi-Fi에서의 PHY transmit/receive procedure는 세부 packet 구성 방법은 다를 수 있으나, 다음과 같다. 아래와 같다. 편의상 11n과 11ax에 대해서만 예시를 들어보기로 하나, 11g/ac도 비슷한 절차를 따른다.
즉, PHY transmit procedure는 MAC 단에서 MPDU (MAC protocol data unit) 혹은 A-MPDU (Aggregate MPDU)가 오면 PHY 단에서 Single PSDU (PHY service data unit)으로 변환되고 Preamble 및 Tail bits, padding bits (필요하다면)을 삽입하여 전송되고, 이를 PPDU라 한다.
PHY receive procedure는 보통 다음과 같다. Energy detection 및 preamble detection (Wifi version별로 L/HT/VHT/HE-preamble detection)을 하면, PSDU 구성에 대한 정보를 PHY header (L/HT/VHT/HE-SIG)로부터 얻어서 MAC header를 읽고, data를 읽는다.
IEEE 802.11의 EHT(Extremely High Throughput) TIG에서, 차세대 Wi-Fi 특징 중 하나로 다중 AP 조정(multi-AP coordination)을 고려하여 다음과 같은 방식을 제안하고 있다.
3. 다중 AP 시스템의 향상
메쉬(mesh) Wi-Fi(Multi-AP 솔루션)는 더 나은 적용 범위, 쉬운 배치 및 높은 처리량을 위해 시장에서 잘 받아들여지고 있다.
다중 AP 시스템을 위한 MAC 및 PHY의 joint 최적화로 Mesh Wi-Fi의 성능을 향상시키는 것이 바람직하다. 다중 AP 시스템의 하드웨어는 이미 시장이 출시되었고, 16개의 공간 스트림과 달리 비용이 거의 들지 않는다.
다중 AP 시스템의 성능을 향상시키는 훌륭한 기술이 있다. 분산 MIMO, 협조 전송, 공간/시간/주파수 공유 및 재사용, 효율적인 릴레이 방식(effective relay scheme) 등이 있다.
도 13은 joint 다중 AP 전송을 활성화하는 일례를 도시한다. 도 13을 참조하면, AP 1은 AP 2와 AP 3에 조정 신호를 보내 joint 전송을 시작한다. AP 2와 AP 3는 하나의 데이터 패킷 내에서 OFDMA 및 MU-MIMO를 사용하여 다수의 STA과 데이터를 송수신한다. STA 2와 STA 3는 서로 다른 자원 유닛(RU)에 있고, 각 RU는 주파수 세그먼트(segment)이다. STA 1과 STA 4는 MU-MIMO를 사용하여 동일한 자원 단위에 있다. 각 RU는 다중 공간 스트림으로 전송될 수도 있다.
4. 다중 AP 조정(Multi AP coordination)
도 14는 다중 AP 조정을 도시한 도면이다.
다중 AP 조정은 데이터+클록 동기화를 위해 유선(예를 들어, 엔터프라이즈) 또는 무선(예를 들어, 홈 매쉬(home mesh) 백본(backbone)을 활용한다.
또한, 다중 AP 조정은 큰 안테나 어레이가 있는 단일 AP보다 링크 예산(link budget) 및 규제 전력 제한이 개선되었다.
다중 AP 조정의 기술은 간섭 회피를 위한 널 스티어링(Null Steering for Interference Avoidance), 조인트 빔포밍(joint beamforming) 및 조인트 MU-MIMO가 있다.
예시 1: 간섭 회피를 위한 널 스티어링
도 15는 간섭 회피를 위한 널 스터어링 동작의 일례를 나타낸다. 간섭 회피를 위한 널 스티어링은 AP가 큰 차원(4x4 or 8x8)인 경우 유용하다.
5. AP 조정(AP coordination)
도 16은 AP 조정과 간섭이 제어되는 일례를 도시한다.
조정된 스케줄링(coordinated scheduling): 조정된 스케줄링은 다른 BSS의 AP/STA로부터의 충돌 수를 완화/감소시켜준다.
또한, 조정된 스케줄링은 분산된 매커니즘(distributed mechanism)이고, 공간 재사용(spatial reuse)보다 조율된 방식으로 병렬 전송의 횟수/확률을 증가시킨다. AP 간의 메시지 교환이 필요하다.
도 17은 간섭 널링과 분산 조인트 빔포밍을 도시한다.
조정된 빔포밍(coordinated beamforming): 조정된 빔포밍은 Nulling Point를 다른 STA로 지정하거나 분산된 조인트 빔포밍과 같이 빔포밍에 의한 동일 채널 간섭(co-channel interference) 없이 하향링크 전송을 동시에 할 수 있다.
또한, 조정된 빔포밍은 관리되는 배치(예를 들어, 회사 사무실, 호텔)에 적합하고, 면적 처리량(area throughput) 및 일관된 사용자 경험의 이점을 가진다. 또한, 조정된 빔포밍은 오버헤드, 동기화 등을 줄이기 위해 조정된 하향링크 스케줄링, 향상된 MU 사운딩이 요구된다.
도 18은 조정된 빔포밍의 일례를 도시한다.
도 18의 실선 화살표는 BSS STA 내 데이터 전송을 나타내고, 도 18의 점선 화살표는 OBSS STA들로 전달되는 null이다. 주요 속성으로, 사용자에 대한 신호는 OBSS STA에 null을 형성하면서 하나의 AP로부터만 전송된다.
도 19는 C-OFDMA를 설명하는 도면이다.
C-OFDMA(Coordinated-OFDMA)는 단일 BSS에서 다중 BSS 시나리오로 11ax OFDMA를 확장한 것이다. 또한, C-OFDMA는 네트워크 전체에서 주파수 자원을 효율적으로 활용한다. 또한, C-OFDMA는 BSS 트래픽이 자원을 완전히 활용하지 않을 때 효율성이 향상된다.
도 19를 참조하면, 총 40MHz 대역에 BSS1의 전송에 사용되는 스펙트럼(1910)과 BSS2의 전송에 사용되는 스펙트럼(1920)이 각각 20MHz 대역으로 존재한다. 직교성을 얻기 위해 동기화된 전송이 수행될 수 있다. BSS1의 전송에 사용되는 스펙트럼(1910)은 STA 1 내지 3이 할당되고, BSS2의 전송에 사용되는 스펙트럼(1920)은 STA 4 및 5가 할당된다.
도 20은 조인트 전송의 일례를 도시한다.
조인트 전송이랑 단일 STA(J-Tx)에 조인트 빔포밍을 수행하는 것을 의미한다. 도 20을 참조하면, 하나의 STA은 AP1과 AP2에 의해 서비스를 받고 있다.
조인트 전송은 보다 엄격한 동기화 요구사항을 가질 수 있으므로 별도로 살펴봐야 한다. 조인트 전송은 다수의 STA에 대한 조인트 처리 전송보다 쉽게 수행될 수 있다. 다만 조인트 전송은 다수의 AP로부터 빔포밍 및 전력 이득을 악용할 수 있다.
6. 제안하는 실시예 : 상위 계층에서의 다중 AP 조정을 위한 절차
Wi-Fi system에서 Multi-AP coordination 기술은 단말과 AP간 데이터 프레임 송수신 시, AP간 단말의 채널 피드백 정보 및 스케줄링 정보를 공유함으로써, 데이터 송수신시 BSS간 간섭을 최소화하거나 단말에 대한 데이터 송수신에 특정 시점에 두 개 이상의 AP가 참여하여 데이터 전송 효율을 증가시키는 방식이다. Wi-Fi system에서는 아직까지 이러한 Multi-AP coordination 기술이 표준화가 이루어 지지 않았으나, 최근 IEEE802.11 EHT TIG에서는 next wi-fi 기술로 Multi-AP coordination 관련한 표준화 논의가 새롭게 진행 중이다. 본 특허에서는 Wi-Fi system에서 Multi-AP coordination을 위한 표준 기술 및 시나리오에 따른 level을 정의하고, 이를 위해 필요한 기능을 high level 관점에서 제안하고자 한다.
이하에서는, AP association의 개수와 AP 조정 전송의 개수로 분류된 레벨을 설명한다.
레벨 1: 하나의 AP와의 연계된 STA, 연계된 AP와의 조정된 송수신을 지원한다.
- 요구되는 기능
1) Multi-AP 사운딩 절차(예를 들어, 이웃 AP 측정 결과에 대한 사운딩 피드백, 채널 정보를 서로 공유)
2) 조정된 빔포밍/스케줄링, Multi-AP 조정 그룹에 속한 다수의 AP 간의 간섭 널링/회피(Interference Nulling/Avoidance)
레벨 2: 1개 이상의 AP(하나의 primary associated AP (P-AP) 및 하나 이상의 secondary associated AP(S-AP)가 정의된다)와 연계된 STA, 특정 시간에서 하나의 AP와 조정된 송수신을 지원한다.
- 요구되는 기능
1) 동적 AP 선택: 특정 STA과의 데이터 송수신을 위해 명시적 측정 보고서(예를 들어, 사운딩 피드백 보고, Control frame을 이용한 CSI 피드백 보고) 또는 Multi-AP 조정 그룹에 속한 AP들에 의해 측정된 UL 신호와 같은 암시적 방법을 기반으로 다중 AP 조정 그룹의 AP를 동적으로 선택할 수 있다.
2) P-AP 및 S-AP 기능: P-AP는 STA이 직접 연계하는 AP로 정의할 수 있고, S-AP는 P-AP를 통해 가상적으로 STA과 연계된다. P-AP는 S-AP의 정보(예를 들어, S-AP의 BSSID, S-AP에 사용된 AID 등)를 STA에게 제공할 수 있다.
3) (특정 단말에 대해) 가장 좋은 AP 선택에 대한 피드백 매커니즘, STA context, multi-AP에서 데이터 공유
레벨 3: 1개 이상의 AP(하나의 primary associated AP (P-AP) 및 하나 이상의 secondary associated AP(S-AP)가 정의된다)와 연계된 STA, 특정 시간에서 하나 이상의 AP와 조정된 송수신을 지원한다.
- 동일한 데이터에 대한 조인트 Tx/Rx
- 다른 데이터에 대한 조인트 Tx/Rx
- Multi-AP 사운딩, Context 공유, Multi-AP에서 동기(synch), multi-AP에서 데이터 및 제어 정보를 공유
또한, 자원 활용과 전송 타이밍으로 분류된 레벨은 다음과 같이 설명할 수 있다.
앞서 언급한 레벨 3의 경우, AP1과 AP2는 다음과 같이 자원 활용과 전송 타이밍으로 분류된 레벨을 사용하여 non-AP STA으로/부터 데이터 프레임을 송수신할 수 있다.
- 레벨 3-1: 동일한 주파수 자원(예를 들어, 동일한 주파수 대역이지만 다른 RU, 또는 동일한 주파수 대역이면서 동일한 RU인 경우)이면서 동시에 송수신. 이 경우, 다중 사용자 MIMO 또는 SFN(Single Frequency Network) 결합을 사용하여 조정된 송수신에 사용될 수 있다.
- 레벨 3-2: 다른 주파수 자원(예를 들어, 다른 주파수 대역 또는 동일한 주파수 대역이지만 다른 RU인 경우)이면서 동시에 송수신
- 레벨 3-3: 동일한 TXOP 내에서 동일한 주파수 자원(예를 들어, 동일한 주파수 대역이지만 다른 RU, 또는 동일한 주파수 대역이면서 동일한 RU인 경우)이면서 다른 시간에 송수신
- 레벨 3-4: 동일한 TXOP 내에서 상이한 시간에 다른 주파수 자원(예를 들어, 상이한 주파수 대역 또는 동일한 주파수 대역이지만 상이한 RU인 경우)으로 송수신
- Multi-AP 조정 전송은 다른 TXOP를 사용하여 수행될 수 있지만, 데이터 프레임 버퍼링으로 인해 수신기의 복잡성이 증가할 수 있다. 따라서, Multi-AP 조정 전송은 동일한 TXOP 내에서 수행되는 것이 바람직하다.
상기 분류된 레벨을 기술 카테고리로 나누면 다음과 같다.
Tech. Cat. Time AP1 Tx AP2 Tx Gain
C-BF/C-SCD T1 RU1 (STA1) RU2 (STA2) IF nulling, Freq. re-use
D-AP selection T1T2 RU (STA1) RU (STA1) No combining gain, best link selection
JTX (D-MIMO) T1 RU1 (STA1) RU1 (STA1) Spatial diversity, SNR gain
JTX with time diversity T1T2 RU (STA1) RU (STA1) Time diversity, Combining gain
시나리오 별로 Multi-AP 조정 전송을 설명하면 다음과 같다.
<시나리오 1>
도 21은 시나리오 1에 따른 조인트 전송을 수행하는 일례를 도시한다.
M-AP(Master AP)는 AP 조정자(AP coordinator)의 역할을 한다. S-AP(Slave AP)는 M-AP에 의해 조정된 조인트 전송에 참여하고, STA과 AP의 기능을 모두 가질 수 있다. 도 21을 참조하면, S-AP1가 S-AP2는 조정(coordination) 단계에서 STA의 기능을 가지고, 조인트 전송 단계에서 AP의 기능을 가진다.
도 21을 참조하면, AP1은 T1에서 데이터 프레임을 AP2 및 AP3으로 보낸다. AP2 및 AP3은 T2에서 데이터 프레임을 STA으로 보낸다. STA는 AP2 및 AP3으로부터 데이터 프레임을 수신한다(즉, STA는 AP2 및 AP3으로부터 수신된 데이터 프레임과의 결합(또는 다이버시티) 이득을 얻을 수 있다).
이 경우, STA는 위에서 언급한 레벨 3-1, 3-2와 동시에 조정된 AP(AP2, AP3)로부터 데이터 프레임을 수신할 수 있다.
DL 경우(AP2와 AP3는 데이터 프레임을 STA로 전송), 데이터 프레임 전송을 위한 타이밍 정보와 주파수 자원(즉, BW 및 / 또는 자원 유닛) 정보는 데이터 프레임 전송에 참여하는 AP1과 AP2/AP3 간에 공유되어야 한다.
또한 MU RTS 트리거 프레임(AP1에서 전송) / CTS 프레임(AP2와 AP3에서 전송) 또는 CTS-to-self 프레임(AP1에서 전송) 또는 다른 제어 프레임은 T1 및 T2 동안 데이터 프레임 전송에 대한 TXOP를 얻기 위해 전송될 수 있다. 이 경우, TXOP가 다중 AP 조정 전송에 사용될 것임을 나타내도록 수정된 MU RTS 트리거 프레임 또는 수정된 CTS-to-self 프레임과 다른 제어 프레임이 정의될 수 있다.
AP가 AP2 및 AP3에서 프레임 전송을 허용하기 위해 역방향 프로토콜이 사용될 수 있다. 이 경우, CAS 제어 필드는 STA에 대한 조정된 전송 지시를 위한 RDG(Reverse Direction Grant) 서브 필드 및 서브 필드를 포함 할 수 있다.
AP2와 AP3으로 전송된 PPDU는 조정된 전송의 지시, 수신자 주소(즉, AP2와 AP3의 식별자 또는 조정 그룹의 식별자), 최종 목적지 주소(예를 들어, STA의 AID)와 같은 PHY 헤더에서의 조정된 전송에 대한 정보를 포함할 수 있다.
<시나리오 2>
도 22는 시나리오 2에 따른 조인트 전송을 수행하는 일례를 도시한다.
도 22를 참조하면, AP1은 T1에서 AP2 및 STA으로 데이터 프레임을 전송한다. AP2는 T2에서 STA으로 데이터 프레임을 전송한다. STA은 T1에서 AP로부터 데이터 프레임을 수신하고 T2에서 AP2로부터 데이터 프레임을 수신한다(즉, STA은 AP1 및 AP2로부터 수신된 데이터 프레임과의 결합(또는 다이버시티) 이득을 얻을 수 있다)
이 시나리오에서 STA은 AP1과 AP2가 전송한 데이터 프레임을 서로 다른 시간에 결합 할 수 있어야 한다. 이를 위해 이러한 데이터 프레임을 포함하는 PPDU는 일반 PPDU와 다른 형식으로 정의 될 수 있다. 그러나 시나리오 1과 같은 SNR 이득은 제공하지 않고 시간 다이버시티 이득만 제공 할 수 있다.
이 경우 STA은 위에서 언급한 레벨 3-3, 3-4와 동시에 조정된 AP(AP1, AP2)로부터 데이터 프레임을 수신 할 수 없다.
DL 경우(AP1 및 AP2는 데이터 프레임을 STA으로 전송), RTS 프레임 (AP1에서 전송) / CTS 프레임(AP2에서 전송) 또는 CTS-to-self 프레임(AP1에서 전송) 또는 기타 제어 프레임은 T1 및 T2 동안 조정된 전송을 위한 TXOP를 얻기 위해 전송된다. 이 경우, 수정된 RTS 프레임 또는 수정된 CTS-to-self 프레임 또는 다른 제어 프레임은 TXOP가 다중 AP 조정된 전송에 사용될 것이라는 것을 나타내기 위해 정의 될 수 있다.
이 경우 AP1은 TXOP 홀더가 될 수 있으며, AP2는 AP1으로부터 수신된 데이터 프레임에 대한 응답으로 AP1으로부터 데이터 프레임을 수신한 직후 또는 Ack/BA 프레임을 AP1으로 보낸 직후에 동일한 TXOP(AP1이 획득한) 내에서 프레임을 전송할 수 있다.
AP1이 AP2로부터의 프레임 전송을 허용하기 위해 역방향 프로토콜을 사용할 수 있다. 이 경우, CAS 제어 필드는 RDG(Reverse Direction Grant) 서브 필드 및 STA으로의 조정된 전송의 지시를 위한 서브 필드를 포함할 수 있다.
STA와 AP2로 보내지는 PPDU는 조정된 전송의 표시, 수신자 주소(즉, AP2의 식별자, 또는 조정 그룹의 식별자) 및 최종 목적지 주소 (예를 들어, STA의 AID)와 같이 PHY 헤더(즉, SIG 필드)에 조정된 전송에 대한 정보를 포함 할 수 있다.
EHT는 효율성 향상, 최대 처리량 증가 및 대기 시간 단축을 위해 다중 AP 전송 지원을 확장해야 한다. EHT를 지원하기 위한 잠재적인 계획을 설명하면 다음과 같다.
- 레벨 1: 다중 AP 전송을 위한 공간 또는 스케줄 조정(spatial or scheduling coordination)
- 레벨 2: 동적 AP 선택(dynamic AP selection)
- 레벨 3: 여러 AP와의 조인트 전송(Joint transmission with Multiple APs)
상기 레벨 3와 같이 Multi-AP coordination을 통해 multiple AP가 joint transmission을 사용하여 frame을 전송하기 위해서는 다음과 같은 과정이 정의되어야 한다.
STEP1: Multi-AP 전송에 참여하는 AP들 간에 STA에게 전송할 data frame(control, management frame 포함 가능)을 사전에 공유한다.
STEP2: Multi-AP 전송 시 AP들 모두 동일 시점에 동일 주파수 자원을 사용하여 사전 공유된 data frame을 STA에게 joint transmission을 수행한다.
STEP1에서 Joint transmission을 위해 data frame을 AP들 간에 사전에 공유하기 위해 wireless medium 또는 wired medium이 이용될 수 있으며, 본 명세서에서는 wireless medium이 사용되는 경우에 대한 방법을 제안한다.
<실시예 1>
일례로, 도 21에서와 같이 AP1이 AP2와 AP3에게 joint transmission을 위한 data frame을 T1 시점에 공유하는데, 이때 PPDU의 SIG-B address를 AP2와 AP3가 수신할 수 있도록 Group ID 또는 Broadcast ID를 사용할 수 있다.
또한, 이와는 별도로 A-MPDU에 Trigger frame을 포함시켜 AP2와 AP3가 수신한 data frame에 대하여 BlockAck을 UL OFDMA RU을 사용하여 전송할 수 있도록 자원할당 정보를 알려줄 수 있으며, 이때 Trigger frame의 Receiver Address field에 unicast address 대신 예시에서와 같이 AP2와 AP3가 해당 Trigger frame을 수신/처리할 수 있도록 Group address(또는 multicast address) 또는 Broadcast address가 포함되고, Trigger frame의 AP2와 AP3를 위한 UserInfo field에 AP2, AP3 각각의 address 정보(AP2와 AP3가 AP1으로부터 할당 받은 AID 등) 및 RU 정보가 함께 포함될 수 있다. 이는, 기존 11ax에서 Data frame에 대한 Ack/BA frame 전송을 위한 Trigger 정보는 unicast Trigger frame의 형태로 unicast data frame과 A-MPDU를 통해 전송되던 것과는 차별화 된다. 도 23은 AP1의 coordination을 통해 AP2와 AP3가 joint transmission을 통해 STA에게 data frame을 전송하는 일례를 나타낸다.
도 23은 도 21의 조인트 전송에 대한 구체적인 절차를 나타낸다.
본 명세서에서 Joint transmission을 coordination하는 AP1은 Joint transmission controller, AP coordinator, AP controller, Joint transmission TXOP holder 등으로 불릴 수 있다.
도 23은 Step 1 내지 Step 8의 절차를 도시하고 있다. 각 Step에 대한 설명은 다음과 같다.
- Step1: AP1은 joint transmission에 참여할 AP2와 AP3에게 Joint transmission을 개시하기 위한 control frame(예를 들어, Joint Transmission Announcement frame)을 전송할 수 있다. 상기 control frame에는 joint transmission에 참여하는 AP2, AP3의 식별자(AP1에게 association 시 할당 받은 AP2, AP3의 AID 또는 AP2, AP3의 MAC Address 등) 및 Joint transmission에 사용되는 별도의 식별자가 포함될 수 있다. 상기 별도의 식별자는 joint transmission 시 사용되는 ID일 수 있는데, 예를 들면, AP2 및 AP3가 STA1에게 joint transmission 시 사용하는 ID가 A라고 하면, AP2와 AP3가 또 다른 STA2에게 joint transmission 시 사용하는 ID가 B로 부여될 수 있고, 또한, 또 다른 AP인 AP 4와 AP5가 다른 STA3에게 joint transmission 시 사용하는 ID로 C가 부여될 수 있다. 상기 A, B, C와 같은 joint transmission identification(JTID)는 실제 joint transmission을 trigger하는 control frame(도 23에서 Step5의 SYNC 또는 Trigger frame)에 포함되어 어떤 AP가 어떤 data를 어떤 STA에게 전송할지에 관한 정보(그중 일부 또는 전부)를 포함(또는 지시)할 수 있다.
- Step2: AP1으로부터 joint transmission을 개시하기 위한 control frame을 수신한 AP2와 AP3는 해당 control frame 수신에 대한 Ack frame을 AP1에게 전송할 수 있다. 단, 해당 절차는 선택적으로 생략될 수 있다.
- Step3: Joint transmission을 통해 STA에게 전송될 data frame(control, management frame 포함 가능)을 Step1 또는 Step2 이후에 AP2와 AP3에게 전송한다. 단, 이때 Step4와 같이 전송한 data frame에 대하여 immediate acknowledgement frame을 수신해야 하는 경우, Trigger frame과 같은 control frame을 data frame과 함께 선택적으로 포함시킬 수 있다. 이로써, AP2와 AP3가 acknowledgement frame을 전송할 수 있는 상향링크 다중 사용자 자원 할당 및 전송 파라미터 정보를 알려줄 수 있다.
- Step4: AP1으로부터 joint transmission 할 data frame을 수신한 AP2와 AP3는 해당 data frame에 대한 Ack 또는 BlockAck frame을 전송한다. 단, 해당 절차는 선택적으로 생략될 수 있다.
- Step5: Step3 또는 Step4 이후에 AP1이 AP2와 AP3의 joint transmission에 필요한 scheduling 정보(data frame 전송에 필요한 BW, Resource Unit, MCS, MIMO 정보, Tx Power 등)를 포함하는 Control frame(본 명세서에서는 SYNC frame 또는 Trigger frame으로 명명)을 전송한다.
- Step6: Step5를 통해 Joint transmission을 위한 Control frame을 수신한 AP2와 AP3는 해당 Control frame에 포함된 정보를 이용하여, Step3 과정에서 미리 수신한 data frame을 joint transmission을 이용하여 STA1에게 전송한다.
- Step7: AP2와 AP3로부터 joint transmission을 통해 data frame을 수신한 STA1은 associated AP(본 실시예에서는 AP2)에게 acknowledgement frame (예를 들어, Ack 또는 BlockAck frame)을 전송한다.
- Step8: STA1으로부터 acknowledgement frame을 수신한 AP2는 해당 acknowledgement 정보를 AP1에게 전달한다. 단, 해당 절차는 선택적으로 생략될 수 있다.
- Step7 및 Step8 과정을 통해 단말이 성공적으로 수신한지 못한 MPDU에 대한 정보가 AP들 간에 공유되면, 수신 실패한 packet들에 대하여 별도의 TXOP 동안 Step1부터 Step8까지의 과정을 반복하여 joint transmission을 통해 재전송할 수 있다.
<실시예 2>
또다른 실시예로서, 도 22에서와 같이 AP1이 AP2에게 joint transmission을 위한 data frame을 T1 시점에 공유하고, 이후 T2시점에 AP1과 AP2가 STA에게 joint transmission을 통해 data frame을 전송하는 일례이다.
도 24는 도 22의 조인트 전송에 대한 구체적인 절차를 나타낸다.
도 24는 Step 1 내지 Step 7의 절차를 도시하고 있다. 각 Step에 대한 설명은 다음과 같다.
- Step1: AP1은 AP1과 함께 joint transmission에 참여할 AP2에게 joint transmission을 개시하기 위한 control frame(예를 들어, Joint Transmission Announcement frame)을 전송할 수 있다. 상기 control frame에는 joint transmission에 참여하는 AP2의 식별자(AP1에게 association 시 할당 받은 AP2의 AID 또는 AP2의 MAC Address 등) 및 Joint transmission에 사용되는 별도의 식별자가 포함될 수 있다. 상기 별도의 식별자는 joint transmission 시 사용되는 ID일 수 있는데, 예를 들면, AP2가 STA1에게 joint transmission 시 사용하는 ID가 A라고 하면, AP2가 또 다른 STA2에게 joint transmission 시 사용하는 ID가 B로 부여 될 수 있고, 또한, 또다른 AP인 AP3가 다른 STA3에게 joint transmission 시 사용하는 ID로 C가 부여될 수 있다. 이러한 joint transmission identification (JTID)는 실제 joint transmission을 트리거하는 control frame(도 24에서 Step5의 SYNC 또는 Trigger frame)에 포함되어 어떤 AP가 어떤 data를 어떤 STA에게 전송할지에 관한 정보(그중 일부 또는 전부)를 포함(또는 지시)할 수 있다.
- Step2: AP1으로부터 joint transmission을 개시하기 위한 control frame을 수신한 AP2는 해당 control frame 수신에 대한 Ack frame을 AP1에게 전송할 수 있다. 단, 해당 절차는 선택적으로 생략될 수 있다.
- Step3: Joint transmission을 통해 STA에게 전송될 data frame(control, management frame 포함 가능)을 Step1 또는 Step2 이후에 AP2에게 전송한다.
- Step4: AP1으로부터 joint transmission 할 data frame을 수신한 AP2는 해당 data frame에 대한 acknowledgement frame(Ack 또는 BlockAck frame)을 전송한다. 단, 해당 절차는 선택적으로 생략될 수 있다.
- Step5: Step3 또는 Step4 이후에 AP2가 joint transmission에 필요한 스케줄링 정보(data frame 전송에 필요한 BW, Resource Unit, MCS, MIMO 정보, Tx Power 등)를 포함하는 Control frame(본 명세서에서는 SYNC frame 또는 Trigger frame으로 명명)을 전송한다.
- Step6: Step5를 통해 Joint transmission을 위한 Control frame을 수신한 AP2는 해당 Control frame에 포함된 제어정보를 이용하여, Step3 과정에서 미리 수신한 data frame을 joint transmission을 이용하여 STA1에게 전송한다. 이때, AP1도 joint transmission을 통해 AP2와 함께 data frame을 STA1에게 전송한다.
- Step7: AP1와 AP2로부터 joint transmission을 통해 data frame을 수신한 STA1은 associated AP(본 실시예에서는 AP1)에게 acknowledgement frame (예를 들어, Ack 또는 BlockAck frame)을 전송한다. 만약, AP2가 STA의 associated AP라고하면 STA1은 AP2에게 acknowledgement를 전송하고, 상기 실시예 1의 도 23의 Step8과 같이 이를 수신한 AP2는 AP1에게 해당 acknowledgement 정보를 AP1에게 전달할 수 있다. 본 명세서에서는 joint transmission된 data frame 수신 후 STA가 이에 대한 acknowledgement frame을 associated AP에게 전송하도록 예시하고 있으나, 이와는 다르게 이를 위한 별도의 AP(예를 들면, Primary AP 또는 Master AP등으로 명명 가능)로 정의하고, 이러한 별도의 AP 정보가 AP들과 단말 간에 사전에 공유될 수 있다.
- Step7 과정을 통해 단말이 성공적으로 수신한지 못한 MPDU에 대한 정보가 AP에게 전달되면, 수신 실패한 packet들에 대하여 별도의 TXOP 동안 Step1부터 Step7까지의 과정을 반복하여 joint transmission을 통해 재전송할 수 있다.
도 25는 AP의 선택과 조인트 전송을 위한 사운딩 절차를 도시한다.
도 25를 참조하면, M-AP는 JTX NDPA(Joint Transmission Null Data Packet Announcement) 프레임을 S-AP들에게 전송한다. 또한, M-AP는 조인트 전송이 STA 1에서 수행되고, STA의 NDP를 요청(solicit)하는 트리거 프레임을 전송하기 위해 STA 1과 연계된 AP 1을 요청할 것을 S-AP들에게 알린다. 또한, M-AP는 STA 1으로부터 NDP를 수신한 이후에 채널 상태 정보를 피드백할 것을 S-AP들로부터 요청함으로써 M-AP 조인트 전송에 참여할 S-AP를 선택할 수 있다.
S-AP1은 STA의 NDP를 요청하는 트리거 프레임을 전송한다(다만, STA이 M-AP로부터 직접적으로 JTX NDPA 프레임을 수신할 수 있다면 이 절차는 생략될 수 있다).
STA은 NDP 프레임을 전송한다.
S-AP들은 채널 상태를 측정하고 이를 M-AP로 피드백한다. UL MU 절차는 다수의 S-AP들로부터 피드백을 전송하기 위해 사용될 수 있다. 채널 상호성(Channel reciprocity)은 조인트 저놋ㅇ에서 프리코딩 행렬을 계산하기 위해 사용될 수 있다.
M-AP는 S-AP를 선택하고 채널 상태 정보/데이터를 공유한다.
이후, JTX가 수행되는데 다음과 같이 설명할 수 있다.
도 26은 다중 AP로부터의 조인트 전송의 절차를 도시한다.
다중 AP로부터의 조인트 전송은 M-AP에 의해 제어되고 개시되어야 한다. M-AP는 조인트 전송을 위한 TXOP 홀더가 될 수 있다.
NDP 사운딩 절차 및 RD 프로토콜과 같은 기존 매커니즘과 유사한 절차가 정의될 수 있다.
도 26을 참조하면, M-AP에 의해 전송된 JTA(Joint Transmission Announcement, NDPA와 유사)는 조인트 전송을 위한 TXOP의 첫 번째 프레임일 수 있다. JTA는 조인트 전송에 참여하는 S-AP들을 식별할 수 있다.
M-AP에 의해 전송된 데이터 프레임(NDP와 유사)은 S-AP들에 공유된 조인트 전송에 대한 데이터를 포함할 수 있다.
M-AP에 의해 전송된 JT(Joint Transmission) 트리거 프레임(BFRP(BeamForming Report Poll) 트리거와 유사)은 조인트 전송을 위한 스케줄링 및 다른 제어 정보를 포함할 수 있다. 또한, 상기 JT 트리거 프레임을 기반으로 조인트 전송을 위한 S-AP에서의 동기화가 수행될 수 있다.
S-AP들(그리고 M-AP)에 의한 조인트 전송(RD 프로토콜과 유사)은 다수의 AP에 의해 non-AP STA(들)로 데이터 프레임이 전송되는 조인트 전송일 수 있다.
조인트 전송을 활성화하는 방법은 다음과 같다.
- 조인트 전송은 11ax의 NDP 피드백 보고, 펑처링된 프리앰블, ER SU PPDU와 같은 특징을 가능하게 하는 능력(capability)이 있다.
- 또한, 조인트 전송은 Rx/TX 동작 모드 파라미터 변경을 위한 OM Control 필드 지시와 같은 동작 모드를 사용할 수 있다.
- 또한, 조인트 전송은 다중 AP JTX를 활성화하는데 둘 다 사용된다.
AP들의 조인트 전송에 대한 데이터를 공유하는 방법은 다음과 같다.
- M-AP는 조인트 전송된 MPDU들을 생성하고 공유한다. MPDU에서 동적인 값(dynamic value)을 넣어 필드를 설정하기 위한 규칙을 정의할 필요가 있다.
- M-AP는 STA의 context(예를 들어, 보안키)와 함께 MDSU를 공유하고, S-AP는 동일한 컨텐츠와 함께 조인트 전송되는 MPDU를 생성한다.
AP들의 조인트 전송에 대한 채널을 액세스하는 방법은 다음과 같다.
- 채널 액세스는 M-AP에 의해 트리거 되고, S-AP에 의해 채널 센싱이 고려되지는 않는다.
- 가상 캐리어 센싱이 고려되고 조인트 전송이 트리거되면, S-AP는 M-AP로부터 수신된 프레임에 의해 설정된 NAV를 제외한 non-zero NAV 값을 고려할 수 있거나 또는 조인트 전송을 위한 동일한 그룹에 속한 어떤 S-AP를 고려할 수 있다.
이하에서는, 도 13 내지 도 26을 참조하여, 상술한 실시예를 설명한다.
도 27은 본 실시예에 따른 AP에서 조인트 프레임을 전송하는 절차를 도시한 흐름도이다.
도 27의 일례는 차세대 무선랜 시스템이 지원되는 네트워크 환경에서 수행될 수 있다. 상기 차세대 무선랜 시스템은 802.11ax 시스템을 개선한 무선랜 시스템으로 802.11ax 시스템과 하위 호환성(backward compatibility)을 만족할 수 있다.
도 27의 일례는 다중 AP를 지원하는 M-AP(Master-AP)에서 수행된다. 도 25의 수신장치는 EHT(Extremely High Throughput) 무선랜 시스템을 지원하는 STA에 대응할 수 있다.
S2710 단계에서, M-AP(Master-Access Point)는 상기 조인트 전송을 알리기 위한 제1 제어 프레임을 제1 및 제2 S-AP(Slave-Access Point)로 전송한다.
S2720 단계에서, 상기 M-AP는 데이터 프레임을 상기 제1 및 제2 S-AP로 전송한다. 이때, 상기 데이터 프레임은 상기 조인트 전송을 통해 STA에게 전송할 데이터 프레임이다.
S2730 단계에서, 상기 M-AP는 상기 조인트 전송에 필요한 스케줄링 정보를 포함하는 제2 제어 프레임을 상기 제1 및 제2 S-AP로 전송한다.
S2740 단계에서, 상기 M-AP는 상기 제1 및 제2 S-AP를 통해 STA(station)에게 상기 조인트 전송을 수행한다.
상기 M-AP는 다중 AP(여기서는, 제1 S-AP와 제2 S-AP)를 조정하는 조정자 역할을 한다.
상기 제1 제어 프레임은 JTA(Joint Transmission Announcement) 프레임일 수 있다. 즉, 상기 제1 제어 프레임은 상기 제1 및 제2 S-AP에게 조인트 전송을 개시하기 위한 제어 정보를 포함한다고 볼 수 있다.
상기 제1 제어 프레임은 제1 식별자 및 제2 식별자를 포함할 수 있다. 상기 제1 식별자는 상기 조인트 전송에 참여하는 상기 제1 및 제2 S-AP의 AID(Association Identifier) 또는 MAC 주소일 수 있다. 상기 제2 식별자는 상기 조인트 전송에 참여하는 상기 제1 및 제2 S-AP와 상기 STA에 대한 임시 식별자일 수 있다.
상기 제2 제어 프레임은 동기화(synchronization) 프레임 또는 조인트 전송 트리거 프레임일 수 있다.
상기 제2 제어 프레임은 상기 데이터 프레임의 스케줄링을 위한 대역폭, 자원 유닛(resource unit), MCS(Modulation and Coding Scheme), MIMO(Multi-Input Multi-Output) 및 전송 전력에 대한 정보를 포함할 수 있다.
상기 조인트 전송에 대한 상기 제1 및 제2 S-AP의 동기화는 상기 동기화 프레임을 기반으로 수행될 수 있다.
또한, 상기 M-A는 상기 제1 및 제2 S-AP로부터 상기 제1 제어 프레임에 대한 응답으로 제1 ACK 프레임을 수신할 수 있다. 또한, 상기 M-A는 상기 제1 및 제2 S-AP로부터 상기 데이터 프레임에 대한 응답으로 제2 ACK 프레임을 수신할 수 있다. 다만, 상기 제1 및 제2 ACK 프레임을 수신하는 절차는 선택적으로 생략될 수 있다.
상기 조인트 전송을 통해 전송된 데이터 프레임에 대한 응답인 제3 ACK 프레임은 상기 STA으로부터 상기 제1 S-AP에게 전송될 수 있다. 이때, 상기 제1 S-AP는 상기 STA과 연계된다(associated). 따라서, 상기 STA은 상기 제3 ACK을 상기 제1 S-AP에게만 전송할 수 있다.
상기 M-AP는 상기 제1 S-AP로부터 상기 제3 ACK 프레임과 동일한 ACK 정보를 포함하는 제4 ACK 프레임을 수신할 수 있다. 상기 제3 및 제4 ACK 프레임을 수신하는 절차를 통해 STA이 성공적으로 조인트 전송을 통한 데이터 프레임을 수신하였는지 AP들 간에 공유될 수 있다. 다만, 상기 제3 및 제4 ACK 프레임을 수신하는 절차는 선택적으로 생략될 수 있다.
상술한 모든 절차는 하나의 TXOP 내에서 수행되고, 만약 STA이 상기 데이터 프레임의 수신을 실패하였다면, 다른 TXOP 동안 상술한 절차를 반복하여 조인트 전송을 다시 수행할 수 있다.
상기 M-AP는 채널 상태 정보를 기반으로 상기 조인트 전송에 참여할 S-AP를 선택할 수 있다.
상기 채널 상태 정보는 상기 STA에 의해 측정되어 NDP 프레임에 포함될 수 있다. 상기 NDP(Null Data Packet) 프레임은 NDP 트리거 프레임을 기반으로 상기 STA에서 상기 제1 S-AP로 전송될 수 있다. 마찬가지로, 상기 제1 S-AP는 상기 STA과 연계된다(associated). 상기 NDP 트리거 프레임은 상기 제1 제어 프레임을 기반으로 상기 제1 S-AP에서 상기 STA으로 전송될 수 있다. 상술한 절차는 상기 NDP 프레임을 기반으로 한 사운딩 절차에 대한 설명이다.
상기 M-AP와 상기 제1 및 제2 S-AP는 무선 백홀(wireless backhaul)을 통해 연결될 수 있다.
도 28은 본 실시예에 따른 STA에서 조인트 프레임을 수신하는 절차를 도시한 흐름도이다.
도 28의 일례는 차세대 무선랜 시스템이 지원되는 네트워크 환경에서 수행될 수 있다. 상기 차세대 무선랜 시스템은 802.11ax 시스템을 개선한 무선랜 시스템으로 802.11ax 시스템과 하위 호환성(backward compatibility)을 만족할 수 있다.
도 28의 일례는 다중 AP를 지원하고 EHT(Extremely High Throughput) 무선랜 시스템을 지원하는 STA에서 수행된다. 도 28의 송신장치는 다중 AP를 지원하는 M-AP(Master-AP) 또는 S-AP(Slave-AP)에 대응할 수 있다.
S2810 단계에서, STA(station)은 제1 및 제2 S-AP(Slave-Access Point)로부터 상기 조인트 전송을 통해 상기 데이터 프레임을 수신한다.
S2820 단계에서, 상기 STA은 상기 데이터 프레임에 대한 ACK 또는 BA(Block ACK) 프레임을 상기 제1 또는 제2 S-AP로 전송한다.
상기 제1 및 제2 S-AP는 M-AP(Master-Access Point)로부터 상기 조인트 전송을 알리기 위한 제1 제어 프레임, 상기 조인트 전송에 필요한 스케줄링 정보를 포함하는 제2 제어 프레임 및 상기 데이터 프레임을 수신한다.
상기 M-AP는 다중 AP(여기서는, 제1 S-AP와 제2 S-AP)를 조정하는 조정자 역할을 한다.
상기 제1 제어 프레임은 JTA(Joint Transmission Announcement) 프레임일 수 있다. 즉, 상기 제1 제어 프레임은 상기 제1 및 제2 S-AP에게 조인트 전송을 개시하기 위한 제어 정보를 포함한다고 볼 수 있다.
상기 제1 제어 프레임은 제1 식별자 및 제2 식별자를 포함할 수 있다. 상기 제1 식별자는 상기 조인트 전송에 참여하는 상기 제1 및 제2 S-AP의 AID(Association Identifier) 또는 MAC 주소일 수 있다. 상기 제2 식별자는 상기 조인트 전송에 참여하는 상기 제1 및 제2 S-AP와 상기 STA에 대한 임시 식별자일 수 있다.
상기 제2 제어 프레임은 동기화(synchronization) 프레임 또는 조인트 전송 트리거 프레임일 수 있다.
상기 제2 제어 프레임은 상기 데이터 프레임의 스케줄링을 위한 대역폭, 자원 유닛(resource unit), MCS(Modulation and Coding Scheme), MIMO(Multi-Input Multi-Output) 및 전송 전력에 대한 정보를 포함할 수 있다.
상기 조인트 전송에 대한 상기 제1 및 제2 S-AP의 동기화는 상기 동기화 프레임을 기반으로 수행될 수 있다.
또한, 상기 M-A는 상기 제1 및 제2 S-AP로부터 상기 제1 제어 프레임에 대한 응답으로 제1 ACK 프레임을 수신할 수 있다. 또한, 상기 M-A는 상기 제1 및 제2 S-AP로부터 상기 데이터 프레임에 대한 응답으로 제2 ACK 프레임을 수신할 수 있다. 다만, 상기 제1 및 제2 ACK 프레임을 수신하는 절차는 선택적으로 생략될 수 있다.
상기 조인트 전송을 통해 전송된 데이터 프레임에 대한 응답인 제3 ACK 프레임은 상기 STA으로부터 상기 제1 S-AP에게 전송될 수 있다. 이때, 상기 제1 S-AP는 상기 STA과 연계된다(associated). 따라서, 상기 STA은 상기 제3 ACK을 상기 제1 S-AP에게만 전송할 수 있다.
상기 M-AP는 상기 제1 S-AP로부터 상기 제3 ACK 프레임과 동일한 ACK 정보를 포함하는 제4 ACK 프레임을 수신할 수 있다. 상기 제3 및 제4 ACK 프레임을 수신하는 절차를 통해 STA이 성공적으로 조인트 전송을 통한 데이터 프레임을 수신하였는지 AP들 간에 공유될 수 있다. 다만, 상기 제3 및 제4 ACK 프레임을 수신하는 절차는 선택적으로 생략될 수 있다.
상술한 모든 절차는 하나의 TXOP 내에서 수행되고, 만약 STA이 상기 데이터 프레임의 수신을 실패하였다면, 다른 TXOP 동안 상술한 절차를 반복하여 조인트 전송을 다시 수행할 수 있다.
상기 M-AP는 채널 상태 정보를 기반으로 상기 조인트 전송에 참여할 S-AP를 선택할 수 있다.
상기 채널 상태 정보는 상기 STA에 의해 측정되어 NDP 프레임에 포함될 수 있다. 상기 NDP(Null Data Packet) 프레임은 NDP 트리거 프레임을 기반으로 상기 STA에서 상기 제1 S-AP로 전송될 수 있다. 마찬가지로, 상기 제1 S-AP는 상기 STA과 연계된다(associated). 상기 NDP 트리거 프레임은 상기 제1 제어 프레임을 기반으로 상기 제1 S-AP에서 상기 STA으로 전송될 수 있다. 상술한 절차는 상기 NDP 프레임을 기반으로 한 사운딩 절차에 대한 설명이다.
상기 M-AP와 상기 제1 및 제2 S-AP는 무선 백홀(wireless backhaul)을 통해 연결될 수 있다.
7. 장치 구성
도 29는 상술한 바와 같은 방법을 구현하기 위한 장치를 설명하기 위한 도면이다.
도 29의 무선 장치(100)은 상술한 실시예를 구현할 수 있는 송신장치로서, AP STA으로 동작할 수 있다. 도 29의 무선 장치(150)은 상술한 실시예를 구현할 수 있는 수신장치로서, non-AP STA으로 동작할 수 있다.
송신 장치 (100)는 프로세서(110), 메모리(120), 송수신부(130)를 포함할 수 있고, 수신 장치 (150)는 프로세서(160), 메모리(170) 및 송수신부(180)를 포함할 수 있다. 송수신부(130, 180)은 무선 신호를 송신/수신하고, IEEE 802.11/3GPP 등의 물리적 계층에서 실행될 수 있다. 프로세서(110, 160)은 물리 계층 및/또는 MAC 계층에서 실행되고, 송수신부(130, 180)와 연결되어 있다.
프로세서(110, 160) 및/또는 송수신부(130, 180)는 특정 집적 회로(application-specific integrated circuit, ASIC), 다른 칩셋, 논리 회로 및/또는 데이터 프로세서를 포함할 수 있다. 메모리(120, 170)은 ROM(read-only memory), RAM(random access memory), 플래시 메모리, 메모리 카드, 저장 매체 및/또는 다른 저장 유닛을 포함할 수 있다. 일 실시 예가 소프트웨어에 의해 실행될 때, 상기 기술한 방법은 상기 기술된 기능을 수행하는 모듈(예를 들어, 프로세스, 기능)로서 실행될 수 있다. 상기 모듈은 메모리(120, 170)에 저장될 수 있고, 프로세서(110, 160)에 의해 실행될 수 있다. 상기 메모리(120, 170)는 상기 프로세스(110, 160)의 내부 또는 외부에 배치될 수 있고, 잘 알려진 수단으로 상기 프로세스(110, 160)와 연결될 수 있다.
상기 프로세서(110, 160)는 본 명세서에서 제안된 기능, 과정 및/또는 방법을 구현할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(110, 160)는 전술한 본 실시예에 따른 동작을 수행할 수 있다.
송신 장치의 프로세서(110)의 동작은 구체적으로 다음과 같다. 송신 장치의 프로세서(110)는 상기 조인트 전송을 알리기 위한 제1 제어 프레임, 데이터 프레임, 상기 조인트 전송에 필요한 스케줄링 정보를 포함하는 제2 제어 프레임을 제1 및 제2 S-AP로 전송하고, 상기 제1 및 제2 S-AP를 통해 STA에게 조인트 전송을 수행한다.
수신 장치의 프로세서(160)의 동작은 구체적으로 다음과 같다. 수신 장치의 프로세서(160)은 제1 및 제2 S-AP로부터 상기 조인트 전송을 통해 데이터 프레임을 수신하고, 상기 데이터 프레임에 대한 ACK 또는 BA를 상기 제1 또는 제2 S-AP로 전송한다.
도 30은 본 발명의 실시예를 구현하는 보다 상세한 무선장치를 나타낸다. 송신장치 또는 수신장치에 대해 전술한 본 발명이 이 실시예에 적용될 수 있다.
무선장치는 프로세서(610), 전력 관리 모듈(611), 배터리(612), 디스플레이(613), 키패드(614), SIM(subscriber identification module) 카드(615), 메모리(620), 송수신부(630), 하나 이상의 안테나(631), 스피커(640) 및 마이크(641)를 포함한다.
프로세서(610)는 본 명세서에서 설명된 제안된 기능, 절차 및/ 또는 방법을 구현하도록 구성될 수 있다. 무선 인터페이스 프로토콜의 계층들은 프로세서(610)에서 구현될 수 있다. 프로세서(610)는 ASIC(application-specific integrated circuit), 다른 칩셋, 논리 회로 및/또는 데이터 처리 장치를 포함할 수 있다. 프로세서는 AP(application processor)일 수 있다. 프로세서(610)는 DSP(digital signal processor), CPU(central processing unit), GPU(graphics processing unit), 모뎀(Modem; modulator and demodulator) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 프로세서(610)의 예는 Qualcomm®에 의해 제조된 SNAPDRAGONTM 시리즈 프로세서, Samsung®에 의해 제조된 EXYNOSTM 시리즈 프로세서, Apple®에 의해 제조된 A 시리즈 프로세서, MediaTek®에 의해 제조된 HELIOTM 시리즈 프로세서, INTEL®에 의해 제조된 ATOMTM 시리즈 프로세서 또는 대응하는 차세대 프로세서일 수 있다.
전력 관리 모듈(611)은 프로세서(610) 및/또는 송수신부(630)에 대한 전력을 관리한다. 배터리(612)는 전력 관리 모듈(611)에 전력을 공급한다. 디스플레이(613)는 프로세서(610)에 의해 처리된 결과를 출력한다. 키패드(614)는 프로세서(610)에 의해 사용될 입력을 수신한다. 키패드(614)는 디스플레이(613) 상에 표시될 수 있다. SIM 카드(615)는 휴대 전화 및 컴퓨터와 같은 휴대 전화 장치에서 가입자를 식별하고 인증하는 데에 사용되는 IMSI(international mobile subscriber identity) 및 그와 관련된 키를 안전하게 저장하기 위하여 사용되는 집적 회로이다. 많은 SIM 카드에 연락처 정보를 저장할 수도 있다.
메모리(620)는 프로세서(610)와 동작 가능하게 결합되고, 프로세서(610)를 동작시키기 위한 다양한 정보를 저장한다. 메모리(620)는 ROM(read-only memory), RAM(random access memory), 플래시 메모리, 메모리 카드, 저장 매체 및/또는 다른 저장 장치를 포함할 수 있다. 실시예가 소프트웨어로 구현되는 경우, 본 명세서에서 설명된 기술들은 본 명세서에서 설명된 기능을 수행하는 모듈(예컨대, 절차, 기능 등)로 구현될 수 있다. 모듈은 메모리(620)에 저장될 수 있고 프로세서(610)에 의해 실행될 수 있다. 메모리(620)는 프로세서(610) 내부에 구현될 수 있다. 또는, 메모리(620)는 프로세서(610) 외부에 구현될 수 있으며, 기술 분야에서 공지된 다양한 수단을 통해 프로세서(610)에 통신 가능하게 연결될 수 있다.
송수신부(630)는 프로세서(610)와 동작 가능하게 결합되고, 무선 신호를 송신 및/또는 수신한다. 송수신부(630)는 전송기와 수신기를 포함한다. 송수신부(630)는 무선 주파수 신호를 처리하기 위한 기저 대역 회로를 포함할 수 있다. 송수신부는 무선 신호를 송신 및/또는 수신하도록 하나 이상의 안테나(631)을 제어한다.
스피커(640)는 프로세서(610)에 의해 처리된 소리 관련 결과를 출력한다. 마이크(641)는 프로세서(610)에 의해 사용될 소리 관련 입력을 수신한다.
송신 장치의 경우, 상기 프로세서(610)는 상기 조인트 전송을 알리기 위한 제1 제어 프레임, 데이터 프레임, 상기 조인트 전송에 필요한 스케줄링 정보를 포함하는 제2 제어 프레임을 제1 및 제2 S-AP로 전송하고, 상기 제1 및 제2 S-AP를 통해 STA에게 조인트 전송을 수행한다.
수신 장치의 경우, 상기 프로세서(610)는 제1 및 제2 S-AP로부터 상기 조인트 전송을 통해 데이터 프레임을 수신하고, 상기 데이터 프레임에 대한 ACK 또는 BA를 상기 제1 또는 제2 S-AP로 전송한다.
상기 M-AP는 다중 AP(여기서는, 제1 S-AP와 제2 S-AP)를 조정하는 조정자 역할을 한다.
상기 제1 제어 프레임은 JTA(Joint Transmission Announcement) 프레임일 수 있다. 즉, 상기 제1 제어 프레임은 상기 제1 및 제2 S-AP에게 조인트 전송을 개시하기 위한 제어 정보를 포함한다고 볼 수 있다.
상기 제1 제어 프레임은 제1 식별자 및 제2 식별자를 포함할 수 있다. 상기 제1 식별자는 상기 조인트 전송에 참여하는 상기 제1 및 제2 S-AP의 AID(Association Identifier) 또는 MAC 주소일 수 있다. 상기 제2 식별자는 상기 조인트 전송에 참여하는 상기 제1 및 제2 S-AP와 상기 STA에 대한 임시 식별자일 수 있다.
상기 제2 제어 프레임은 동기화(synchronization) 프레임 또는 조인트 전송 트리거 프레임일 수 있다.
상기 제2 제어 프레임은 상기 데이터 프레임의 스케줄링을 위한 대역폭, 자원 유닛(resource unit), MCS(Modulation and Coding Scheme), MIMO(Multi-Input Multi-Output) 및 전송 전력에 대한 정보를 포함할 수 있다.
상기 조인트 전송에 대한 상기 제1 및 제2 S-AP의 동기화는 상기 동기화 프레임을 기반으로 수행될 수 있다.
또한, 상기 M-A는 상기 제1 및 제2 S-AP로부터 상기 제1 제어 프레임에 대한 응답으로 제1 ACK 프레임을 수신할 수 있다. 또한, 상기 M-A는 상기 제1 및 제2 S-AP로부터 상기 데이터 프레임에 대한 응답으로 제2 ACK 프레임을 수신할 수 있다. 다만, 상기 제1 및 제2 ACK 프레임을 수신하는 절차는 선택적으로 생략될 수 있다.
상기 조인트 전송을 통해 전송된 데이터 프레임에 대한 응답인 제3 ACK 프레임은 상기 STA으로부터 상기 제1 S-AP에게 전송될 수 있다. 이때, 상기 제1 S-AP는 상기 STA과 연계된다(associated). 따라서, 상기 STA은 상기 제3 ACK을 상기 제1 S-AP에게만 전송할 수 있다.
상기 M-AP는 상기 제1 S-AP로부터 상기 제3 ACK 프레임과 동일한 ACK 정보를 포함하는 제4 ACK 프레임을 수신할 수 있다. 상기 제3 및 제4 ACK 프레임을 수신하는 절차를 통해 STA이 성공적으로 조인트 전송을 통한 데이터 프레임을 수신하였는지 AP들 간에 공유될 수 있다. 다만, 상기 제3 및 제4 ACK 프레임을 수신하는 절차는 선택적으로 생략될 수 있다.
상술한 모든 절차는 하나의 TXOP 내에서 수행되고, 만약 STA이 상기 데이터 프레임의 수신을 실패하였다면, 다른 TXOP 동안 상술한 절차를 반복하여 조인트 전송을 다시 수행할 수 있다.
상기 M-AP는 채널 상태 정보를 기반으로 상기 조인트 전송에 참여할 S-AP를 선택할 수 있다.
상기 채널 상태 정보는 상기 STA에 의해 측정되어 NDP 프레임에 포함될 수 있다. 상기 NDP(Null Data Packet) 프레임은 NDP 트리거 프레임을 기반으로 상기 STA에서 상기 제1 S-AP로 전송될 수 있다. 마찬가지로, 상기 제1 S-AP는 상기 STA과 연계된다(associated). 상기 NDP 트리거 프레임은 상기 제1 제어 프레임을 기반으로 상기 제1 S-AP에서 상기 STA으로 전송될 수 있다. 상술한 절차는 상기 NDP 프레임을 기반으로 한 사운딩 절차에 대한 설명이다.
상기 M-AP와 상기 제1 및 제2 S-AP는 무선 백홀(wireless backhaul)을 통해 연결될 수 있다.

Claims (15)

  1. 무선랜 시스템에서 조인트 전송(joint transmission)을 수행하는 방법에 있어서,
    M-AP(Master-Access Point)가, 상기 조인트 전송을 알리기 위한 제1 제어 프레임을 제1 및 제2 S-AP(Slave-Access Point)로 전송하는 단계;
    상기 M-AP가, 데이터 프레임을 상기 제1 및 제2 S-AP로 전송하는 단계;
    상기 M-AP가, 상기 조인트 전송에 필요한 스케줄링 정보를 포함하는 제2 제어 프레임을 상기 제1 및 제2 S-AP로 전송하는 단계; 및
    상기 M-AP가, 상기 제1 및 제2 S-AP를 통해 STA(station)에게 상기 조인트 전송을 수행하는 단계를 포함하되,
    상기 데이터 프레임은 상기 조인트 전송을 통해 상기 제1 및 제2 S-AP로부터 상기 STA에게 전송되는
    방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 제1 제어 프레임은 JTA(Joint Transmission Announcement) 프레임이고,
    상기 제1 제어 프레임은 제1 식별자 및 제2 식별자를 포함하고,
    상기 제1 식별자는 상기 조인트 전송에 참여하는 상기 제1 및 제2 S-AP의 AID(Association Identifier) 또는 MAC 주소이고,
    상기 제2 식별자는 상기 조인트 전송에 참여하는 상기 제1 및 제2 S-AP와 상기 STA에 대한 임시 식별자인
    방법.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 제2 제어 프레임은 동기화(synchronization) 프레임 또는 조인트 전송 트리거 프레임이고,
    상기 제2 제어 프레임은 상기 데이터 프레임의 스케줄링을 위한 대역폭, 자원 유닛(resource unit), MCS(Modulation and Coding Scheme), MIMO(Multi-Input Multi-Output) 및 전송 전력에 대한 정보를 포함하고,
    상기 조인트 전송에 대한 상기 제1 및 제2 S-AP의 동기화는 상기 동기화 프레임을 기반으로 수행되는
    방법.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 M-AP가, 상기 제1 및 제2 S-AP로부터 상기 제1 제어 프레임에 대한 응답으로 제1 ACK 프레임을 수신하는 단계; 및
    상기 M-AP가, 상기 제1 및 제2 S-AP로부터 상기 데이터 프레임에 대한 응답으로 제2 ACK 프레임을 수신하는 단계를 더 포함하는
    방법.
  5. 제4항에 있어서,
    상기 조인트 전송을 통해 전송된 데이터 프레임에 대한 응답인 제3 ACK 프레임은 상기 STA으로부터 상기 제1 S-AP에게 전송되고,
    상기 M-AP가, 상기 제1 S-AP로부터 상기 제3 ACK 프레임과 동일한 ACK 정보를 포함하는 제4 ACK 프레임을 수신하는 단계를 더 포함하되,
    상기 제1 S-AP는 상기 STA과 연계된(associated)
    방법.
  6. 제1항에 있어서,
    상기 M-AP가, 채널 상태 정보를 기반으로 상기 조인트 전송에 참여할 S-AP를 선택하는 단계를 더 포함하되,
    상기 채널 상태 정보는 상기 STA에 의해 측정되어 NDP 프레임에 포함되고,
    상기 NDP(Null Data Packet) 프레임은 NDP 트리거 프레임을 기반으로 상기 STA에서 상기 제1 S-AP로 전송되고,
    상기 NDP 트리거 프레임은 상기 제1 제어 프레임을 기반으로 상기 제1 S-AP에서 상기 STA으로 전송되고,
    상기 제1 S-AP는 상기 STA과 연계된(associated)
    방법.
  7. 제1항에 있어서,
    상기 M-AP와 상기 제1 및 제2 S-AP는 무선 백홀(wireless backhaul)을 통해 연결되는
    방법.
  8. 무선랜 시스템에서 조인트 전송(joint transmission)을 수행하는 M-AP(Master-Access Point)에 있어서, 상기 M-AP는,
    메모리;
    트랜시버; 및
    상기 메모리 및 상기 트랜시버와 동작 가능하게 결합된 프로세서를 포함하되, 상기 프로세서는:
    상기 조인트 전송을 알리기 위한 제1 제어 프레임을 제1 및 제2 S-AP(Slave-Access Point)로 전송하고;
    데이터 프레임을 상기 제1 및 제2 S-AP로 전송하고;
    상기 조인트 전송에 필요한 스케줄링 정보를 포함하는 제2 제어 프레임을 상기 제1 및 제2 S-AP로 전송하고; 및
    , 상기 제1 및 제2 S-AP를 통해 STA(station)에게 상기 조인트 전송을 수행하되,
    상기 데이터 프레임은 상기 조인트 전송을 통해 상기 제1 및 제2 S-AP로부터 상기 STA에게 전송되는
    무선장치.
  9. 제8항에 있어서,
    상기 제1 제어 프레임은 JTA(Joint Transmission Announcement) 프레임이고,
    상기 제1 제어 프레임은 제1 식별자 및 제2 식별자를 포함하고,
    상기 제1 식별자는 상기 조인트 전송에 참여하는 상기 제1 및 제2 S-AP의 AID(Association Identifier) 또는 MAC 주소이고,
    상기 제2 식별자는 상기 조인트 전송에 참여하는 상기 제1 및 제2 S-AP와 상기 STA에 대한 임시 식별자인
    무선장치.
  10. 제8항에 있어서,
    상기 제2 제어 프레임은 동기화(synchronization) 프레임 또는 조인트 전송 트리거 프레임이고,
    상기 제2 제어 프레임은 상기 데이터 프레임의 스케줄링을 위한 대역폭, 자원 유닛(resource unit), MCS(Modulation and Coding Scheme), MIMO(Multi-Input Multi-Output) 및 전송 전력에 대한 정보를 포함하고,
    상기 조인트 전송에 대한 상기 제1 및 제2 S-AP의 동기화는 상기 동기화 프레임을 기반으로 수행되는
    무선장치.
  11. 제8항에 있어서,
    상기 프로세서는 상기 제1 및 제2 S-AP로부터 상기 제1 제어 프레임에 대한 응답으로 제1 ACK 프레임을 수신하고; 및
    상기 프로세서는 상기 제1 및 제2 S-AP로부터 상기 데이터 프레임에 대한 응답으로 제2 ACK 프레임을 수신하는
    무선장치.
  12. 제11항에 있어서,
    상기 조인트 전송을 통해 전송된 데이터 프레임에 대한 응답인 제3 ACK 프레임은 상기 STA으로부터 상기 제1 S-AP에게 전송되고,
    상기 프로세서는 상기 제1 S-AP로부터 상기 제3 ACK 프레임과 동일한 ACK 정보를 포함하는 제4 ACK 프레임을 수신하되,
    상기 제1 S-AP는 상기 STA과 연계된(associated)
    무선장치.
  13. 제8항에 있어서,
    상기 프로세서는 채널 상태 정보를 기반으로 상기 조인트 전송에 참여할 S-AP를 선택하되,
    상기 채널 상태 정보는 상기 STA에 의해 측정되어 NDP 프레임에 포함되고,
    상기 NDP(Null Data Packet) 프레임은 NDP 트리거 프레임을 기반으로 상기 STA에서 상기 제1 S-AP로 전송되고,
    상기 NDP 트리거 프레임은 상기 제1 제어 프레임을 기반으로 상기 제1 S-AP에서 상기 STA으로 전송되고,
    상기 제1 S-AP는 상기 STA과 연계된(associated)
    무선장치.
  14. 제8항에 있어서,
    상기 M-AP와 상기 제1 및 제2 S-AP는 무선 백홀(wireless backhaul)을 통해 연결되는
    무선장치.
  15. 무선랜 시스템에서 조인트 전송(joint transmission)을 통해 데이터 프레임을 수신하는 방법에 있어서,
    STA(station)이, 제1 및 제2 S-AP(Slave-Access Point)로부터 상기 조인트 전송을 통해 상기 데이터 프레임을 수신하는 단계; 및
    상기 STA이, 상기 데이터 프레임에 대한 ACK 또는 BA(Block ACK) 프레임을 상기 제1 또는 제2 S-AP로 전송하는 단계를 포함하되,
    상기 제1 및 제2 S-AP는 M-AP(Master-Access Point)로부터 상기 조인트 전송을 알리기 위한 제1 제어 프레임, 상기 조인트 전송에 필요한 스케줄링 정보를 포함하는 제2 제어 프레임 및 상기 데이터 프레임을 수신하는
    방법.
PCT/KR2019/010632 2018-08-26 2019-08-21 무선랜 시스템에서 조인트 전송을 수행하는 방법 및 장치 WO2020045891A1 (ko)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US17/265,947 US11696354B2 (en) 2018-08-26 2019-08-21 Method and device for performing joint transmission in wireless LAN system

Applications Claiming Priority (6)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US201862722966P 2018-08-26 2018-08-26
US62/722,966 2018-08-26
US201862737874P 2018-09-27 2018-09-27
US62/737,874 2018-09-27
US201962790457P 2019-01-09 2019-01-09
US62/790,457 2019-01-09

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2020045891A1 true WO2020045891A1 (ko) 2020-03-05

Family

ID=69645172

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/KR2019/010632 WO2020045891A1 (ko) 2018-08-26 2019-08-21 무선랜 시스템에서 조인트 전송을 수행하는 방법 및 장치

Country Status (2)

Country Link
US (1) US11696354B2 (ko)
WO (1) WO2020045891A1 (ko)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2021202377A1 (en) 2020-03-31 2021-10-07 Sony Group Corporation Downlink ofdm beamforming simultaneous transmission
GB2595517A (en) * 2020-05-29 2021-12-01 Canon Kk Methods and apparatuses for synchronization in a multi-AP coordination
EP3962140A1 (en) * 2020-08-26 2022-03-02 Samsung Electronics Co., Ltd. Coordinated spatial reuse in wireless communication
EP4152799A4 (en) * 2020-05-30 2023-11-22 Huawei Technologies Co., Ltd. CHANNEL MEASURING METHOD AND APPARATUS FOR MULTI-AP COORDINATED TRANSMISSION
EP4195798A4 (en) * 2020-08-05 2024-04-24 Panasonic Ip Corp America WIRELESS COMMUNICATION DEVICE AND WIRELESS COMMUNICATION METHOD

Families Citing this family (21)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11245501B2 (en) * 2018-09-04 2022-02-08 Qualcomm Incorporated Multi-access point scheduling in wireless local area networks
US20220159759A1 (en) * 2019-01-24 2022-05-19 Sony Group Corporation Communication device, communication control device, communication method, and communication control method
JP7280714B2 (ja) * 2019-02-28 2023-05-24 キヤノン株式会社 通信装置、通信方法、及び、プログラム
US20220150819A1 (en) * 2019-03-07 2022-05-12 Lg Electronics Inc. Ap selection for signal transmission using multiple aps
SG10201904246SA (en) * 2019-05-10 2020-12-30 Panasonic Ip Corp America Communication Apparatus And Communication Method For Multi-AP Joint Re-Transmission
CN117880991A (zh) * 2019-05-20 2024-04-12 华为技术有限公司 资源分配的指示方法及装置
US11362708B2 (en) * 2019-09-04 2022-06-14 Qualcomm Incorporated Gain normalization for a joint transmission
US11641633B1 (en) * 2019-09-06 2023-05-02 Marvell Asia Pte Ltd Synchronization of joint transmissions with multiple access points
US20200403745A1 (en) * 2019-09-06 2020-12-24 Juan Fang Multiple access point diversity
US11937300B2 (en) * 2019-10-30 2024-03-19 Intel Corporation Multiple access points coordination
US11375398B2 (en) * 2019-11-12 2022-06-28 Cisco Technology, Inc. Modular, reliable wireless client device
JP7421343B2 (ja) * 2020-01-09 2024-01-24 キヤノン株式会社 通信装置、通信装置の制御方法、およびプログラム
JP2021114720A (ja) * 2020-01-20 2021-08-05 株式会社東芝 無線通信装置、方法、および無線通信システム
US11963155B2 (en) * 2020-03-06 2024-04-16 Qualcomm Incorporated Coordinated access point transmissions
US20210377368A1 (en) * 2020-06-02 2021-12-02 Samsung Electronics Co Ltd Apparatus and method for signaling expansion in wireless local area network system
US20210195478A1 (en) * 2020-12-15 2021-06-24 Intel Corporation Configuration of nfrp trigger frame for ndp feedback report procedure
US11888593B2 (en) * 2021-07-21 2024-01-30 Qualcomm Incorporated Scaling and quantization for channel state information reporting
WO2023076846A1 (en) * 2021-10-27 2023-05-04 Newracom, Inc. Frame exchange sequence for multi-ap cooperation
US11632273B1 (en) * 2021-12-02 2023-04-18 Qualcomm Incorporated Processing multiuser multiple-input multiple-output communications having unavailable spatial streams
US11778666B2 (en) * 2022-02-16 2023-10-03 Qualcomm Incorporated Coordinated spatial reuse
WO2024090938A1 (ko) * 2022-10-25 2024-05-02 엘지전자 주식회사 무선랜 시스템에서 bss 그룹 기반의 스케줄링을 지원하는 방법 및 장치

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20120115362A (ko) * 2010-01-06 2012-10-17 콸콤 인코포레이티드 무선 통신 시스템에서의 액세스 포인트에서 다수의 마스터 키들에 대한 동시 지원을 제공하기 위한 방법 및 장치
JP2016019021A (ja) * 2014-07-04 2016-02-01 株式会社バッファロー アクセスポイント、情報配信方法、及びアクセスポイント制御用プログラム
KR20160060585A (ko) * 2014-11-20 2016-05-30 한국전자통신연구원 무선 랜에서의 기회적 간섭 정렬 방법
US20170257196A1 (en) * 2016-03-01 2017-09-07 Chittabrata Ghosh Station (sta), access point (ap) and method for aggregation of data packets for uplink transmission
KR20170102228A (ko) * 2015-01-07 2017-09-08 인텔 아이피 코포레이션 고효율 무선 근거리 통신망에서 업링크 다중 사용자 매체 액세스를 개시하기 위한 장치, 방법 및 컴퓨터 판독가능 매체

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
MX2015005166A (es) * 2012-10-26 2016-02-09 Interdigital Patent Holdings Metodos de la capa fisica para multiples puntos de acceso uniformes de una red wlan.
US20140362840A1 (en) * 2013-06-07 2014-12-11 Broadcom Corporation Inter-AP coordination and synchronization within wireless communications
US9455808B2 (en) * 2013-07-03 2016-09-27 Broadcom Corporation Wireless communication system with coordinated multipoint operation and methods for use therewith
US10454538B2 (en) * 2017-09-08 2019-10-22 Qualcomm Incorporated Methods and systems for joint access point MIMO transmissions
US11206554B2 (en) * 2018-08-06 2021-12-21 Qualcomm Incorporated Joint transmissions to a station

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20120115362A (ko) * 2010-01-06 2012-10-17 콸콤 인코포레이티드 무선 통신 시스템에서의 액세스 포인트에서 다수의 마스터 키들에 대한 동시 지원을 제공하기 위한 방법 및 장치
JP2016019021A (ja) * 2014-07-04 2016-02-01 株式会社バッファロー アクセスポイント、情報配信方法、及びアクセスポイント制御用プログラム
KR20160060585A (ko) * 2014-11-20 2016-05-30 한국전자통신연구원 무선 랜에서의 기회적 간섭 정렬 방법
KR20170102228A (ko) * 2015-01-07 2017-09-08 인텔 아이피 코포레이션 고효율 무선 근거리 통신망에서 업링크 다중 사용자 매체 액세스를 개시하기 위한 장치, 방법 및 컴퓨터 판독가능 매체
US20170257196A1 (en) * 2016-03-01 2017-09-07 Chittabrata Ghosh Station (sta), access point (ap) and method for aggregation of data packets for uplink transmission

Cited By (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2021202377A1 (en) 2020-03-31 2021-10-07 Sony Group Corporation Downlink ofdm beamforming simultaneous transmission
CN114258644A (zh) * 2020-03-31 2022-03-29 索尼集团公司 下行链路ofdm波束成形同时发送
US11324045B2 (en) 2020-03-31 2022-05-03 Sony Group Corporation Downlink orthogonal frequency-division multiplexing (OFDM) beamforming simultaneous transmission
EP4022780A4 (en) * 2020-03-31 2022-10-19 Sony Group Corporation SIMULTANEOUS TRANSMISSION OF DOWNLINK OFDM BEAMFORMING
KR20220141867A (ko) * 2020-03-31 2022-10-20 소니그룹주식회사 다운링크 ofdm 빔형성 동시 송신
KR102647069B1 (ko) * 2020-03-31 2024-03-14 소니그룹주식회사 다운링크 ofdm 빔형성 동시 송신
GB2595517A (en) * 2020-05-29 2021-12-01 Canon Kk Methods and apparatuses for synchronization in a multi-AP coordination
GB2595517B (en) * 2020-05-29 2022-11-02 Canon Kk Methods and apparatuses for synchronization in a multi-AP coordination
EP4152799A4 (en) * 2020-05-30 2023-11-22 Huawei Technologies Co., Ltd. CHANNEL MEASURING METHOD AND APPARATUS FOR MULTI-AP COORDINATED TRANSMISSION
EP4195798A4 (en) * 2020-08-05 2024-04-24 Panasonic Ip Corp America WIRELESS COMMUNICATION DEVICE AND WIRELESS COMMUNICATION METHOD
EP3962140A1 (en) * 2020-08-26 2022-03-02 Samsung Electronics Co., Ltd. Coordinated spatial reuse in wireless communication

Also Published As

Publication number Publication date
US20210307099A1 (en) 2021-09-30
US11696354B2 (en) 2023-07-04

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2020045891A1 (ko) 무선랜 시스템에서 조인트 전송을 수행하는 방법 및 장치
WO2020013594A1 (ko) 무선랜 시스템에서 데이터를 전송하는 방법 및 장치
WO2016186469A1 (ko) 무선랜 시스템에서 nav를 관리하는 방법 및 이를 위한 장치
WO2020032430A1 (ko) 무선랜 시스템에서 ppdu를 전송하는 방법 및 장치
WO2015199306A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 다중 사용자 상향링크 데이터 전송을 위한 방법 및 이를 위한 장치
WO2016125998A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 다중 사용자 송수신을 위한 방법 및 이를 위한 장치
WO2017022898A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 데이터 전송 방법 및 이를 위한 장치
WO2019245265A1 (ko) 무선랜 시스템에서 데이터를 전송하는 방법 및 장치
WO2016159513A1 (ko) 무선 통신 시스템의 데이터 전송 방법 및 장치
WO2016053024A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 데이터 전송 방법 및 이를 위한 장치
WO2019194516A1 (ko) 무선랜 시스템에서 fdr을 기반으로 ppdu를 송신하는 방법 및 장치
WO2016182390A1 (ko) 무선랜 시스템에서 프레임을 송수신하는 방법 및 이를 위한 장치
WO2017074070A1 (ko) 무선랜 시스템에서 다중 사용자의 상향링크 프레임의 전송을 위한 방법
WO2017034081A1 (ko) 무선 통신 시스템의 데이터 전송 방법 및 장치
WO2020022814A1 (ko) 무선랜 시스템에서 ul 데이터를 수신하는 방법 및 장치
WO2019240541A1 (ko) 무선랜 시스템에서 상향링크 데이터를 수신하는 방법 및 장치
WO2020060168A1 (ko) 무선랜 시스템에서 데이터를 전송하는 방법 및 장치
WO2019182427A1 (ko) 무선랜 시스템에서 nccb를 통해 데이터를 전송하는 방법 및 장치
WO2020175785A1 (ko) 무선랜 시스템에서 c-ofdma ppdu를 전송하는 방법 및 장치
WO2020050541A1 (ko) 무선랜 시스템에서 프레임을 송수신하는 방법 및 장치
WO2017183870A2 (ko) 무선랜 시스템에서 랜덤액세스를 기반으로 전송된 프레임을 위한 방법 및 이를 이용한 무선 단말
WO2016003037A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 다중 사용자 상향링크 데이터 전송을 위한 방법 및 이를 위한 장치
WO2019225986A1 (ko) 무선랜 시스템에서 fdd를 기반으로 ppdu를 송수신하는 방법 및 장치
WO2019190151A1 (ko) 무선랜 시스템에서 s-tdma를 기반으로 ppdu를 전송하는 방법 및 장치
WO2020060169A1 (ko) 무선랜 시스템에서 데이터를 수신하는 방법 및 장치

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 19854465

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 19854465

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1